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相似文献
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1.
基于优势关系下的协调近似空间   总被引:12,自引:4,他引:8  
在基于优势关系下的信息系统中引入了协调近似空间的概念,并证明了在优势关系下不协调目标信息系统也可以转化为一个协调近似空间,这进一步方便了基于优势关系下不协调目标信息系统的研究,丰富了粗糙集理论.  相似文献   

2.
基于优势关系下的协调近似空间(续)   总被引:1,自引:0,他引:1  
在基于优势关系下的不协调目标信息系统中引入了分布和最大分布协调近似空间的概念,并证明了在优势关系下不协调目标信息系统也可以转化为一个分布以及最大分布协调近似空间,这更加方便了基于优势关系下不协调目标信息系统的研究,从而进一步丰富了粗糙集理论。  相似文献   

3.
优势关系下不协调目标信息系统的下近似约简   总被引:2,自引:1,他引:1       下载免费PDF全文
在基于优势关系下的不协调目标信息系统中引入了下近似约简的概念,并得到了下近似约简的判定定理以及辨识矩阵,建立了不协调目标信息系统的下近似约简的具体方法,同时通过实例验证了该方法的有效性,从而为优势关系下信息系统的知识发现提供了理论基础。  相似文献   

4.
优势关系下不协调目标信息系统的上近似约简   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
针对基于优势关系下不协调目标信息系统中属性约简的复杂问题,提出基于优势关系下不协调目标信息系统上近似约简的概念,得到上近似约简的判定定理以及辨识矩阵,建立不协调目标信息系统的上近似约简的具体方法,同时通过实例验证该方法的有效性,从而为优势关系下信息系统的知识发现提供理论基础。  相似文献   

5.
粒计算是知识表示和数据挖掘的一个重要方法.它模拟人类思考模式,以粒为基本计算单位,以处理大规模复杂数据和信息等建立有效的计算模型为目标.针对具有多粒度标记的序信息系统的知识获取问题,提出了基于序粒度标记结构的粗糙近似.首先,介绍了序标记结构的概念,并在序标记结构的对象集中定义了一个优势关系,同时给出了由优势关系导出的优势标记块,并进一步定义了基于优势关系的集合的序下近似与序上近似和序标记下近似与序标记上近似的概念,给出了近似算子的一些性质.证明了由序标记结构导出的集合的下近似质量与上近似质量是一对对偶的必然性测度与可能性测度.最后,定义了多粒度序标记结构的概念,并讨论了多粒度序标记结构中不同粒度下近似集之间的关系.  相似文献   

6.
经典的粗糙集理论刻画目标概念运用静态的粒度分析,不便于刻画人们问题求解的动态认知过程。已有文献分别用正向近似和逆向近似对目标概念和目标决策进行刻画,并成功地应用于分层聚类算法和规则提取方面。基于动态粒度原理,提出双向近似的概念,获得双向近似的一些重要性质,并将其应用于决策表中决策规则的获取。  相似文献   

7.
经典的多粒度粗糙集模型采用多个等价关系(多粒度结构)来逼近目标集。根据乐观和悲观策略,常见的多粒度粗糙集分为两种类型:乐观多粒度粗糙集和悲观多粒度粗糙集。然而,这两个模型缺乏实用性,一个过于严格,另一个过于宽松。此外,多粒度粗糙集模型由于在逼近一个概念时需要遍历所有的对象,因此非常耗时。为了弥补这一缺点,进而扩大多粒度粗糙集模型的使用范围,首先在不完备信息系统中引入了可调节多粒度粗糙集模型,随后定义了局部可调节多粒度粗糙集模型。其次,证明了局部可调节多粒度粗糙集和可调节多粒度粗糙集具有相同的上下近似。通过定义下近似协调集、下近似约简、下近似质量、下近似质量约简、内外重要度等概念,提出了一种基于局部可调节多粒度粗糙集的属性约简方法。在此基础上,构造了基于粒度重要性的属性约简的启发式算法。最后,通过实例说明了该方法的有效性。实验结果表明,局部可调节多粒度粗糙集模型能够准确处理不完备信息系统的数据,降低了算法的复杂度。  相似文献   

8.
为了从多视角研究不完备信息系统中的粗糙集方法,论文分析了完备信息系统中的优势关系粗糙集和不完备信息系统中的扩展优势关系粗糙集,并以此为基础在不完备信息系统中提出了另一种扩展优势关系粗糙集。通过对新提出的粗糙集的性质进行分析,证明了其可以获得比扩展优势关系粗糙集更大的下近似和更小的上近似。  相似文献   

9.
目前粗糙集模型中概念的上、下近似集的计算方法大多是基于静态信息系统的.而实际的信息系统是随时间动态变化的,通常包括对象集、属性集和属性值3种类型的粒度变化,这些变化必然引起概念近似集的动态变化.如何快速、有效地更新概念的近似集是基于粗糙集的动态知识更新中的热点研究问题之一.而利用既有知识的增量式更新方法是一种有效的近似集动态更新方法.在信息系统动态变化的客观环境下,以矩阵作为表达和运算工具从一个全新的视角研究信息系统的论域随时间变化时,变精度粗糙集模型中概念的上、下近似集的增量式更新方法,并构造出近似集增量式更新的矩阵算法,随后分析了算法的时间复杂度.进一步,在MATLAB平台上开发出增量式更新和非增量式更新近似集的两种矩阵算法的程序,最后在UCI的6个数据集上测试了两种矩阵算法的性能并将实验结果进行比较,结果表明增量式更新的矩阵算法可行、简洁和高效.  相似文献   

10.
基于优势关系下不协调目标信息系统的知识约简   总被引:12,自引:3,他引:12  
在基于优势关系下不协调目标信息系统中引入了分配约简和近似约简的概念,并讨论了它们二者之间的关系,进一步给出了知识约简的判定定理和辨识矩阵,从而提供了在优势关系下不协调目标信息系统知识约简的具体操作方法。  相似文献   

11.
序贯三支决策方法是一种能够表示问题中的多重层次粒度,并将多粒度结合起来解决不确定决策问题的有效途径。优势-等价关系粗糙集则是针对条件属性具有偏好关系的分类问题,提取有序信息,对目标概念进行近似,从而形成决策知识。利用传统的优势关系粗糙集方法进行知识约简和提取的效率低下,而目前大部分序贯三支决策方法则局限在符号值属性的信息系统中,对连续值和有序值不能进行有效处理,造成一定程度的信息丢失。因此,将序贯三支决策的思想应用于优势关系粗糙集模型中,定义了一种新的基于序贯三支决策的属性约简及相应的属性重要度,对具有偏好值属性的信息系统进行更加高效的处理,通过多粒度的表示和关系的研究,加速了知识约简过程。选取了多组UCI数据进行实验,结果表明所提出的基于优势关系的序贯三支决策方法能够在保证约简质量的基础上明显降低时间耗费。  相似文献   

12.
在基于优势关系下的信息系统中引入了优势矩阵和目标分配矩阵的概念,进一步建立了优势关系下信息系统分配约简的矩阵算法,通过实例分析验证了该算法的有效性,说明了其优点是对数据复杂的信息表也可相对容易地求出所有的分配约简。该方法提供了在优势关系下信息系统分配约简的便捷操作方法。  相似文献   

13.
Bing Huang 《Knowledge》2011,24(7):1004-1012
Dominance interval-based fuzzy objective information systems are generalized models of single-valued fuzzy information systems. By introducing a graded dominance relation to dominance interval-valued fuzzy objective information systems, we establish a graded dominance interval-valued rough set model (RSM), which is mainly based on replacing the indiscernibility relation in classical rough set theory with the graded dominance interval-valued relation. Furthermore, in order to simplify knowledge representation and extract nontrivial simpler graded dominance interval fuzzy decision rules, we propose two attribute reduction approaches to eliminate the redundant condition attributes that are not essential from the viewpoint of graded dominance interval-valued fuzzy decision rules. These results are helpful for decision-making analysis in dominance interval-valued fuzzy objective information systems.  相似文献   

14.
优势关系下随机信息系统的属性约简   总被引:2,自引:1,他引:1       下载免费PDF全文
粗糙集理论与概率论、模糊数学和证据理论等其他处理不确定或不精确问题的理论有很强的互补性。在优势关系的基础上,以证据理论中的mass函数为基本工具,提出了基于优势关系的随机信息系统,研究了优势关系下随机信息系统的属性约简问题。分别考虑了随机信息系统和目标随机信息系统两种情况,并给出了实例说明约简方法的有效性。  相似文献   

15.
优势信息系统中的启发式属性约简算法   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
在优势信息系统中引入粒度熵概念,定义其相关的性质和定理,并以优势关系下的粒度熵为启发式信息,给出属性的重要性度量。在此基础上提出一种基于粒度熵的启发式属性约简算法,并分析该算法的时间复杂度。通过实例说明该算法的有效性,为进一步研究优势目标信息系统的规则提取提供理论基础。  相似文献   

16.
以证据理论中的信任测度和似然测度为基本工具,研究了优势关系下随机信息系统的属性约简问题,引入优势-等价关系下不协调随机目标信息系统的概念,并讨论了其上的分布约简,最后给出实例验证了约简方法的有效性。  相似文献   

17.
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