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相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
研究应用经典Pawlak粗糙集理论从发射机监控数据中提取有效信息的方法,给出了对故障监测数据表的属性约简算法,输出故障决策规则,以中波发射机“输出功率”故障为例,进行了算法推演与实例仿真,证实所建故障诊断系统科学合理,高效可行.从变论域的角度出发,引入了决策粗糙集的启发式理论,解决了故障数据先验分布的容错问题,实现预诊断,为完善发展发射机人工智能监控提供了一个新思路.  相似文献   

2.
根据粗糙集理论,实现步战车故障诊断专家系统知识自动获取。首先根据历史故障数据建立决策表,利用粗糙集数据挖掘算法对决策表进行属性约简,对得到的决策表消除冗余,再利用属性值约简算法对决策表进行属性值约简,最后得到决策规则。知识库由条件表、结论表和事实表组成,保存在Access2003中。把条件属性保存到知识库的条件表中,把决策属性保存到知识库的结论表中,这样就很方便的建立了知识库。  相似文献   

3.
为解决粗糙集离散化过程中存在的信息损失问题,将粗糙集理论与模糊集理论相结合,提出基于FCM的模糊粗糙属性约简算法.该方法用模糊C均值聚类算法对连续属性进行模糊化,并通过有效性分析来确定最佳分类数目.该方法克服了目前属性模糊化方法需要人为规定划分类数.几乎不考虑信息系统的具体属性值等缺点.最后分别对天气信息系统和玻璃识别信息系统进行了属性约简计算,结果表明该方法是可行有效的.  相似文献   

4.
属性约简准则与约简信息损失的研究   总被引:5,自引:0,他引:5       下载免费PDF全文
属性约简是粗糙集的重要研究内容,信息熵是度量信息量的方法.在研究绝对约简和几种相对约简的基础上,归纳出属性约简的一般准则.定义了基于条件属性信息熵的属性约简和基于联合熵的属性约简,研究了几种属性约简与绝对约简之间的关系.定义了基于条件属性信息熵的约简信息损失,澄清了属性约简不损失信息的含糊观念,指出了属性约简只是在约简准则意义下不损失信息,在信息熵意义下可能损失信息.为进一步研究粗糙集、粒计算中属性约简与分类夯实了信息论基础.  相似文献   

5.
基于粗糙集理论,对基于属性重要度的启发式属性约简算法进行了改进,并将改进后算法运用于纳税人属性约简的实际工作中.该算法解决了原有基于属性重要度的启发式属性约简算法结果中存在冗余属性问题,实现了属性选择较小化,并保持原有数据分类能力不发生大的变化.通过属性约简实验结果和实际工作情况对比,证明该算法具有很好的性能.  相似文献   

6.
在案例推理系统中,属性的选择和约简是影响系统案例匹配效率的关键因素。粗糙集能够在保持案例集分类能力不变的基础上,对属性进行约简。然而,粗糙集在处理连续型数据时的离散化过程会带来信息损失。为此,提出了一种基于相容关系的案例特征属性优化方法。文中介绍了粗糙集中基于依赖度的属性约简原理,完善了相容粗糙集中相容关系的确定方法,并给出相容粗糙集可用于属性约简的定理。最后,用实例表明该方法的有效性。  相似文献   

7.
基于模糊粗糙集的知识获取方法在模糊粗糙集的研究中具有十分重要的作用,通过矩阵来刻画粗糙集理论,用模糊矩阵定义了模糊粗糙集和粗糙模糊集的上(下)近似、重要度等概念,给出模糊信息系统的属性约简算法,并用UCI数据集说明算法的可行性。  相似文献   

8.
丁卫平  王建东  管致锦 《电子学报》2011,39(11):2597-2603
 属性约简是粗糙集理论研究的重要内容,现已证明求决策表最小约简是一个典型NP难题.本文提出一种基于量子蛙群协同进化的粗糙属性快速约简算法.该算法构造一种动态多簇的蛙群结构,用量子态比特进行蛙群个体编码,以自适应量子旋转角调整、量子变异和量子纠缠等策略加速蛙群进化收敛,各簇蛙群以双向协同学习机制共享属性约简中相关信息.标准Benchmark优化函数测试结果表明该算法在保证收敛速度同时具有较强的平衡全局优化与局部细致搜索能力.在UCI数据集上进行属性约简比较实验,结果验证了本算法在属性约简精度和效率方面具有明显优势.  相似文献   

9.
续欣莹  张扩  谢珺  谢刚 《电子学报》2017,45(11):2695-2704
最小属性约简是粗糙集理论中属性约简的优化问题.在寻找最小属性约简的问题上,基于粒子群优化的属性约简算法(ARPSO算法)优于传统的属性约简算法.在现有的ARPSO算法中,正域部分通常被作为启发式信息,但是它并不能够很好地衡量不确定性,而互信息是粗糙集理论中一种更有效的度量不确定信息的重要工具.为此,提出基于互信息下的粒子群优化的属性约简算法(MIPSO算法),该算法把互信息作为适应度函数,通过增强粒子能迅速靠近吸引子的这一特性,改进了内嵌区域震荡搜索的粒子群优化算法(简记为RSPSO算法),防止算法较早的陷入局部最优,使得粒子群中的粒子更快的找到最优值,因此使得算法尽可能实现全局收敛.实验结果表明,该算法不仅提高了寻优的能力,加快了算法的速度,提升了算法的精度,而且也能够使得约简后剩余属性的互信息值与约简前所有属性的互信息值近似相等.  相似文献   

10.
针对经典的粗糙集方法在处理不完备测试数据时,将完备化和属性约简先后进行易导致完备化数据产生偏差而影响属性约简准确性的问题,给出一种基于不完备熵的属性约简算法.通过对属性重要度概念在粗糙熵和不完备熵定义上进行拓展,立足原始测试数据直接计算各条件属性的属性重要度,从而获取一个较优的属性约简.该方法不仅充分考虑了不完备数据与属性约简之间的联系,而且约简结果更加精确,最后在某型装备故障诊断中应用验证了其有效性和优越性.  相似文献   

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