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目前对置信规则库(BRB)的研究主要是关于BRB系统的参数或结构的单目标优化。然而,BRB系统中提高推理准确性和减少系统复杂度往往是两个相互冲突的目标。因此,设计合适算法来寻找到两个目标上的最优解具有重要意义。鉴于此,该文提出基于混合Pareto存档进化策略(M-PAES)的置信规则库推理方法(M-PAES-BRB),通过最小化系统的均方根误差和系统复杂性来寻找到近似的Pareto最优前沿。该算法采用了改进型M-PAES算法来构建多目标优化模型,通过重组和变异操作生成候选解。该文选取两个标准时间序列,Mackey-Glass和Box-Jenkins作为实验数据,对M-PAES-BRB的可行性及有效性进行分析。实验结果表明,相比于模糊规则库的多目标优化方法(FRBSs),该文方法的推理准确性更高,同时系统复杂度更低。 相似文献
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传统关于置信规则库参数训练模型的求解主要采用FMINCON函数及群智能算法,但在算法设计中并未涉及所有的置信规则库参数,且缺少必要的专家干预.为解决这些问题,首先在现有参数模型的基础上进一步扩宽参与参数训练的置信规则库参数,然后设计出符合思维逻辑的专家干预的约束条件,最后结合差分进化算法提出具有更高收敛精度的置信规则库参数训练方法.在实验分析中,首先在多极值函数的实例中分析该方法的有效性,再在输油管道检漏的实例中检验专家干预的合理性及对比现有的其他参数训练方法.实验结果表明,该方法是有效可行的. 相似文献
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针对置信规则库中初始结构不合理的问题,现有的解决方法仍存在不具备可重复性或受数据完备性和等级效用值相关联的制约等方面的不足。鉴于此,对置信规则库的参数学习进行了理论分析和实验验证,总结出不合理结构下置信规则库中易出现结构欠完备问题或结构过完备问题;将DBSCAN算法和误差分析嵌入到现有参数学习方法中用于解决上述问题,进而提出了面向最佳决策结构的结构学习方法;通过实验分别在过完备结构和欠完备结构的置信规则库下验证了新方法,并对比了结构改变时误差的变化。实验结果表明所提方法是有效可行的。 相似文献
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数据驱动的扩展置信规则库专家系统能够处理含有定量数据或定性知识的不确定性问题.该方法已被广泛地研究和应用,但仍缺乏在不完整数据问题上的研究.鉴于此,针对不完整数据集上的问题,提出一种新的扩展置信规则库专家系统推理方法.首先提出基于析取范式的扩展规则结构,并通过实验讨论了在新的规则结构下,置信规则前提属性参考值个数对推理... 相似文献
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针对Liu等(LIU J, MARTINEZ L, CALZADA A, et al. A novel belief rule base representation, generation and its inference methodology. Knowledge-Based Systems, 2013, 53: 129-141)提出的扩展置信规则库(BRB)推理精度不够高的问题,提出了一种改进的规则库构建与推理方法。在Liu等提出的规则库构建方法的基础上,给出了一种新的生成规则前件与计算规则权重的方法;同时为了避免大量不必要的规则被激活,引入80/20法则改进规则激活策略,并最终形成完整的置信规则库构建与推理方法。通过输油管道检漏的实例对所提方法的准确性和效率进行对比分析。实验结果表明,所提方法能够在保证低耗时的同时,将系统平均绝对误差(MAE)降低到0.17342,具有较高的效率和精度。 相似文献
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证据推理是不确定性推理的一种重要方法,而Dcmpstcr合成法则是进行证据推理的核心。针对目前Dcmp-
stcr证据合成法则的算法实现不能处理合成结果的焦元为多个假设或命题的集合、近似算法的计算不够精确等问题,
提出通过位向量表示识别框架子集,并利用线性表、平衡树等数据结构实现证据合成的3种精确、通用算法。理论分
析与仿真实验表明,所实现的算法是有效的。 相似文献