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提出了利用相似粗糙集进行范例提取的算法,自动从原始数据中提取典型范例并能获得较高的分类精度.该算法能较好的处理噪声的干扰,减少预设参数的数量,并能直接处理连续数值型属性,避免了复杂的属性离散化的计算.实验结果验证了算法的可行性和有效性. 相似文献
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基于范例推理的气象灾害预测领域,从气象数据库中提取出典型的源范例是首要的步骤,而获取高质量且无噪声干扰的气象范例,减少范例存储的时间和空间复杂度是其主要目标.提出了利用相似粗糙集进行气象范例提取的算法,通过简化相似天气的无向图,自动从原始天气数据中提取典型范例.该算法能较好的处理噪声的干扰,并能直接处理连续数值型属性,避免了复杂的属性离散化的计算.实验结果验证了算法的可行性和有效性. 相似文献
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最近的研究工作突现了在案例推理过程中案例库维护的重要性,越来越多的人认为基于案例推理系统包含了案例库维护的有关过程(Review和Restore)。案例库维护作为CBR研究的一个分支,已经研究出不同的案例库维护策略,其中一些是限制案例库的规模,由此引发了CBR系统的能力与效率问题。相似粗糙集技术可以有效地利用差别矩阵,通过不同的相似度阈值发现以及处理案例库的冗余,有选择地删除多余的案例;同时案例库的覆盖度不降低,减少了案例适应性修改的代价,从而确保了CBR系统的能力与效率的兼顾。 相似文献
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信息系统中存在着大量数据值缺省的情况,为寻求约简的最优解需耗费大量的时间。用非对称相似关系代替粗糙集理论中的等价关系,定义了非对称相似差别矩阵,提出了基于非对称相似差别矩阵的高效求核和知识约简算法。该算法无需改变初始不完备信息系统的结构,能直接处理缺省数据。实验结果表明,新算法所获得的决策规则简洁、高效,与缺省值无关。 相似文献
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基于粗糙集理论对推理通道问题进行了研究。通过采用属性约简和属性值约简方法对数据库中的数据进行处理。在属性值约简基础之上,采用一种改进算法找出了数据库中推理规则集。进一步,将推理规则集中属性频率高的属性安全级别提高至决策属性的安全级别,从而消除推理通道。最后通过一个实例表明提出的消除通道算法是有效的。 相似文献
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基于范例和规则相结合的推理技术 总被引:5,自引:0,他引:5
机器学习人员多年来提出诸多机器学习的混合体系结构,以改进机器学习的性能。本文着重提出一个基于范例推理与规则推理相结合的推理技术,以及一个范例库划分算法,其目的是充分发挥两种推理的优势,提高问题求解的效率。最后给出了一些测试结果和相关的结论。 相似文献
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基于粗糙集和相似度量的CBR检索方法 总被引:7,自引:0,他引:7
检索是CBR中的关键技术,直接影响到范例推理的效率和质量,该文提出先用粗糙集理论去除冗余的范例决策表中的特征属性,再用相似度量理论来实现相似范例检索,这种检索方法检索效率高。同时给出了该方法在天气情况预测上的实例,验证了其有效性和准确性。 相似文献
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基于归纳技术的范例推理及其应用 总被引:2,自引:0,他引:2
首先研究了可以与范例推理相结合的多种技术,并着重研究了基于范例推理和归纳技术的集成方法,以充分利用范例推理和归纳技术的各自优势,提高求解问题的能力。该文提出了一个基于归纳技术的范例推理分类算法,实验证明了此算法有着良好的分类准确率。 相似文献
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交互式基于范例的推理及应用研究 总被引:2,自引:0,他引:2
1.引言近几年来,研究人员一直在致力于研究和解决基于范例推理(Case-based reasoning,CBR)的理论和应用课题,如更为有效的范例表示、索引、检索和修改方法,范例库的创建及维护方法,将CBR与其它人工智能技术集成等。一般说来,传统的CBR是以静态的方式求解问题的。范例是处于一种被动、等待被检索的状态,不能根据所要求解的问题及环境的变化,通过和用户的交互调整范例的内容、结构进行问题的求解。另一方面,在大部分传统的CBR系统中,都是要求用户一开始就要向系统输入一个所要求解的问题的完整描述,然后才开始求解。这就要求用户事先必须确定与问题求解有关的特征,并具有较为详尽的领域知识。这在实际中往往是难以做到的。再者,从应用的角度看,传 相似文献
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