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62.
提出了一种基于粗糙集的不完备测试数据填补方法。该方法首先利用粗糙集中下近似集的性质对随机生成的测试数据进行填补,然后根据属性数据的取值概率函数求出的结果进行二次填补,从而完成对不完备测试数据的完备化处理,生成最优测试用例。采用本方法可以较好地反映待测系统所蕴含的规则,且可以避免测试数据的冲突。 相似文献
63.
64.
定义了各种类型的经典二元关系和模糊二元关系,讨论了二元关系的合成及其性质.给出了两个近似空间合成的概念,并讨论合成前的近似空间所导出的近似算子与合成后的近似空间所导出的近似算子之间的关系.证明了合成后的近似空间所导出的近似算子恰好是两个近似空间所导出的近似算子的合成. 相似文献
65.
66.
67.
基于密度加权的粗糙K-均值聚类改进算法 总被引:8,自引:1,他引:7
针对粗糙K-均值聚类算法中类均值计算式的特点,提出了一种改进的粗糙K-均值算法.改进后的算法基于数据对象所在区域的密度,在类的均值计算过程中对每个对象赋以不同的权重.不同测试数据集的实验结果表明,改进后的粗糙K-均值算法提高了聚类的准确性,降低了迭代次数,并且可以有效地减小孤立点对聚类的影响. 相似文献
68.
一种基于粗糙集理论的谱聚类算法 总被引:1,自引:1,他引:0
谱聚类算法利用特征向量构造简化的数据空间,在降低数据维数的同时,使得数据在子空间中的分布结构更加明显.现有谱聚类算法的聚类结果多为精确集,而真实数据集中重叠现象广泛存在.基于粗糙集理论提出了一种新的谱聚类算法,其主要思想是对谱聚类算法进行粗糙集扩展,使得聚类结果成为具有下近似和上近似定义的、类与类之间存在重叠区域的结构.实验表明,该算法与现有的谱聚类算法相比,稳定性和准确率都有一定的提高. 相似文献
69.
Neural network ensemble based on rough sets reduct is proposed to decrease the computational complexity of conventional ensemble feature selection algorithm. First, a dynamic reduction technology combining genetic algorithm with resampling method is adopted to obtain reducts with good generalization ability. Second, Multiple BP neural networks based on different reducts are built as base classifiers. According to the idea of selective ensemble, the neural network ensemble with best generalization ability can be found by search strategies. Finally, classification based on neural network ensemble is implemented by combining the predictions of component networks with voting. The method has been verified in the experiment of remote sensing image and five UCI datasets classification. Compared with conventional ensemble feature selection algorithms, it costs less time and lower computing complexity, and the classification accuracy is satisfactory. 相似文献
70.