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1.
一种基于相对粒度的决策表约简算法   总被引:6,自引:2,他引:4  
在知识粒度的基础上,针对决策表提出了相对粒度和属性相对重要性的概念,证明了知识的相对粒度随着知识粒度的增大而单调增加的变化规律,在此基础上提出了一种基于相对粒度的启发式约简算法,以弥补基于正区域的约简方法处理不一致决策表时存在的不足.通过理论分析和实例验证表明,该算法是有效的,且其时间复杂度相对较低.  相似文献   
2.
连续属性的离散化是粗糙集理论的主要问题之一.针对粗糙集理论只能处理离散数据的局限性,提出基于属性决策表和竞争型网络的连续属性离散化方法.首先使用条件属性与决策属性之间的决策关系来度量条件属性的重要性,并据此对条件属性按照重要性由小到大排序,然后利用竞争型网络分类功能找到连续属性的断点,从而实现了对连续属性的离散化.算法分析和实验证明算法是切实可行的.  相似文献   
3.
粗糙集的划分贴近度及基于划分贴近度的属性约简算法   总被引:1,自引:0,他引:1  
Rough集理论是近年来发展起来的一种处理不确定、不精确、不完整数据的数学工具.属性约简是粗糙集的核心内容之一.本文提出了一个新的不确定性度量一划分贴近度,并基于划分贴近度分别提出了对一般信息系统和决策信息系统进行属性约简的算法,对决策信息系统进行约简的算法不仅可以对一致决策表进行约简,还可以对不一致决策表进行有效的约简.  相似文献   
4.
在信息系统中,研究了知识的粗糙性,定义了一种粗糙熵度量方法,并证明了知识的粗糙熵随着划分的增大而单调增加的结论,给出了属性的重要性度量方法,在此基础上提出了一种基于粗糙熵的启发式属性约简算法。实例验证表明,该算法能有效地从信息系统中获取最优属性约简。  相似文献   
5.
粒计算理论从多个角度、多个不同的粒度层次出发,对不确定、不精确或复杂的问题进行求解,现已成为人工智能领域研究的一种重要方法。针对决策系统属性约简与高效决策的粒度选择问题,分析了多粒度决策系统中信息粒与粒度划分的概念,定义了粒化度量和粒结构关于对象的粒化粗糙度,能够准确地反映决策系统中不同粒结构下的知识粒度大小。为弥补传统决策系统约简往往只考虑基于论域属性约简的缺陷,讨论了基于对象的局部约简方法,提出了基于论域和对象的决策系统最优粒度选择约简算法,并结合实例验证了该算法的有效性。  相似文献   
6.
为从不完备决策表中获取最简决策规则,在研究粒计算理论的基础上,提出了一种基于粒计算的决策规则提取算法.该算法利用粒计算的方法对由同一决策表所生成的粒库,从不同的角度和多个层次进行研究,尝试从较低阶的粒库中提取出尽可能多的具有一定规则覆盖度与置信度的简洁规则.实例验证表明,算法能有效地获取最简决策规则,为不完备决策表的最简规则获取提出了一种新方法.  相似文献   
7.
史进玲 《福建电脑》2012,28(7):1-2,6
为有效地处理序信息系统,基于粒计算理论提出一种新的序决策表约简算法。该方法首先将序信息系统转换为序关系矩阵,分析讨论序关系矩阵中粒计算模型和粒度度量方法,然后基于不同阶知识粒库,尝试在不改变序信息系统中序关系的前提下,从核属性集出发,结合启发式约简思路提出一种基于粒计算的序决策表约简算法。最后通过实例验证该方法的有效性。  相似文献   
8.
为了从序决策表中获取最简有序规则,在研究粒计算理论的基础上,提出一种基于粒计算的序决策规则提取算法.该算法通过定义有序矩阵、λ阶粒库的概念,利用粒计算的思想将序决策表转化为有序矩阵形式.并对有序矩阵及其对应的粒库进行分析推理,以规则覆盖度和置信度为搜索条件,尝试从较低阶的粒库中提取出尽可能多满足用户期望的最简有序规则.最后通过实例验证该算法的有效性.  相似文献   
9.
粒计算中决策规则的提取   总被引:1,自引:1,他引:0       下载免费PDF全文
为从决策表中获取最简决策规则,在研究粒计算理论的基础上,提出了一种基于粒计算的决策规则提取算法。该算法通过引入λ阶粒库的概念,利用粒计算的方法对由同一决策表所生成的粒库,从不同的角度和多个层次进行研究,尝试从较低阶的粒库中提取出尽可能多的具有一定规则覆盖度与置信度的简洁规则。最后通过实例验证了该算法的有效性。  相似文献   
10.
为有效地处理具有遗漏型未知属性值的不完备序信息系统,提出扩展序关系的概念,将不完备序信息系统转换为扩展序值矩阵.分析讨论扩展序值矩阵中粒计算模型和粒度度量方法,尝试在不改变不完备序信息系统中扩展序关系的前提下,从核属性集出发,结合启发式约简思路提出一种新的基于粒计算的不完备序决策表约简算法.实例验证表明,该方法能有效地从不完备序决策表中获取最小相对约简.  相似文献   
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