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基于BK树的扩展置信规则库结构优化框架
作者单位:;1.福州大学数学与计算机科学学院;2.福州大学经济与管理学院
摘    要:针对扩展置信规则库(extended belief rule base,EBRB)系统在规则数较多时推理效率不理想的问题,引入BK树数据结构,提出了一种基于BK树的结构优化框架。首先根据置信规则在度量空间中彼此的距离建立EBRB的树形索引结构,然后通过设置阈值减少EBRB系统推理时搜索规则的数量,并激活关键规则,最终达到提高EBRB系统推理效率的目的。以非线性函数拟合、输油管道泄露仿真实验及分类数据集的对比实验,验证结构优化框架在EBRB系统中的有效性,实验结果表明,所提框架能够优化EBRB系统推理效率并提高决策准确性。

关 键 词:扩展置信规则库(EBRB)  证据推理(ER)  BK树  优化框架

Structure Optimization Framework of Extended Belief Rule Base Based on BK-Tree
Abstract:
Keywords:
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