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On Multi-Granulation Rough Sets with Its Applications
1
作者 Radwan Abu-Gdairi R.Mareay M.Badr 《Computers, Materials & Continua》 SCIE EI 2024年第4期1025-1038,共14页
Recently,much interest has been given tomulti-granulation rough sets (MGRS), and various types ofMGRSmodelshave been developed from different viewpoints. In this paper, we introduce two techniques for the classificati... Recently,much interest has been given tomulti-granulation rough sets (MGRS), and various types ofMGRSmodelshave been developed from different viewpoints. In this paper, we introduce two techniques for the classificationof MGRS. Firstly, we generate multi-topologies from multi-relations defined in the universe. Hence, a novelapproximation space is established by leveraging the underlying topological structure. The characteristics of thenewly proposed approximation space are discussed.We introduce an algorithmfor the reduction ofmulti-relations.Secondly, a new approach for the classification ofMGRS based on neighborhood concepts is introduced. Finally, areal-life application from medical records is introduced via our approach to the classification of MGRS. 展开更多
关键词 multi-granulation rough sets data classifications information systems interior operators closure operators approximation structures
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Cost Sensitive Multi-Granulation Preference Relation Rough Set for Ordinal Decision System 被引量:1
2
作者 Wei Pan Kun She 《Journal of Electronic Science and Technology》 CAS CSCD 2017年第3期289-302,共14页
The preference analysis is a class of important issues in multi-criteria ordinal decision making.The rough set is an effective approach to handle preference analysis.In order to solve the multi-criteria preference ana... The preference analysis is a class of important issues in multi-criteria ordinal decision making.The rough set is an effective approach to handle preference analysis.In order to solve the multi-criteria preference analysis problems,this paper improves the preference relation rough set model and expands it to multi-granulation cases.Cost is also an important issue in the field of decision analysis.Taking the cost into consideration,we also expand the model to the cost sensitive multi-granulation preference relation rough set.Some theorems are represented,and the granule structure selection based on approximation quality is investigated.The experimental results show that the multi-granulation preference rough set approach with the consideration of cost has a better performance in granule structure selection than that without cost consideration. 展开更多
关键词 Index Terms-Cost multi-granulation rough set preference relation rough set
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Pessimistic Rough Decision 被引量:5
3
作者 QIAN Yuhua LIANG Jiye WEI Wei 《浙江海洋学院学报(自然科学版)》 CAS 2010年第5期440-449,共10页
With granular computing point of view,this paper first presents a novel rough set model with a multigranulation view,called pessimistic rough decision,where set approximations are defined through using consistent gran... With granular computing point of view,this paper first presents a novel rough set model with a multigranulation view,called pessimistic rough decision,where set approximations are defined through using consistent granules among multiple granular spaces on the universe.Then,we investigate several important properties of the pessimistic rough decision model.With introduction of the rough set model,we have developed two types of multigranulation rough sets(MGRS):optimistic rough decision and pessimistic rough decision. These multigranulation rough set models provide a kind of effective approach for problem solving in the context of multi granulations. 展开更多
关键词 rough sets Multigranulation pessimistic rough decision
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Attribute reduction based on fuzziness of approximation set in multi-granulation spaces 被引量:2
4
作者 Xu Kai Zhang Qinghua +1 位作者 Xue Yubin Hu Feng 《The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications》 EI CSCD 2016年第6期16-23,共8页
Rough set theory is an important tool to solve uncertain problems. Attribute reduction, as one of the core issues of rough set theory, has been proven to be an effective method for knowledge acquisition. Most of heuri... Rough set theory is an important tool to solve uncertain problems. Attribute reduction, as one of the core issues of rough set theory, has been proven to be an effective method for knowledge acquisition. Most of heuristic attribute reduction algorithms usually keep the positive region of a target set unchanged and ignore boundary region information. So, how to acquire knowledge from the boundary region of a target set in a multi-granulation space is an interesting issue. In this paper, a new concept, fuzziness of an approximation set of rough set is put forward firstly. Then the change rules of fuzziness in changing granularity spaces are analyzed. Finally, a new algorithm for attribute reduction based on the fuzziness of 0.5-approximation set is presented. Several experimental results show that the attribute reduction by the proposed method has relative better classification characteristics compared with various classification algorithms. 展开更多
关键词 rough set approximation set fuzziness attribute reduction multi-granulation
原文传递
可变多粒球粗糙集模型
5
作者 林国平 蒋珊珊 马周明 《闽南师范大学学报(自然科学版)》 2024年第4期1-16,共16页
构建与乐观多粒球粗糙集模型对应的悲观多粒球粗糙集模型,并设计一种介于这2种模型之间的可变多粒球粗糙集模型,以适用于不同决策问题.讨论该模型的相关性质和提出相关的不确定性度量,并设计3种不同的多粒球粗糙集模型正域生成算法.该... 构建与乐观多粒球粗糙集模型对应的悲观多粒球粗糙集模型,并设计一种介于这2种模型之间的可变多粒球粗糙集模型,以适用于不同决策问题.讨论该模型的相关性质和提出相关的不确定性度量,并设计3种不同的多粒球粗糙集模型正域生成算法.该算法通过纯度的设置对数据进行粒球划分,能够有效地刻画数据之间的内在联系.最后,通过对八组UCI数据集的实验分析验证该模型的可行性和有效性. 展开更多
关键词 粒球计算 悲观多粒粗糙集 多粒球粗糙集 可变粒度 纯度
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基于粗糙集理论的决策树分类方法 被引量:9
6
作者 邹瑞芝 罗可 曾正良 《计算机工程与科学》 CSCD 北大核心 2009年第10期112-114,共3页
决策树是数据挖掘中常用的分类方法。本文提出了基于粗糙集的决策树方法,利用粗糙集近似精确度来选择决策树的根节点,分支由分类产生。该方法计算简单,易于理解。本文还提出用悲观剪枝法简化决策树,提高决策树的预测与分类能力。实例说... 决策树是数据挖掘中常用的分类方法。本文提出了基于粗糙集的决策树方法,利用粗糙集近似精确度来选择决策树的根节点,分支由分类产生。该方法计算简单,易于理解。本文还提出用悲观剪枝法简化决策树,提高决策树的预测与分类能力。实例说明了本文方法均简单有效。 展开更多
关键词 粗糙集 决策树 近似精确度 悲观剪枝
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基于一般二元关系的多粒度粗糙集模型 被引量:13
7
作者 顾力平 杨习贝 《南京航空航天大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第1期124-129,共6页
多粒度粗糙集模型是经典粗糙集模型的一种重要扩展形式。它使用了一族等价关系而非一个等价关系来进行目标概念的近似逼近。在多粒度粗糙集模型概念中,有乐观和悲观两种形式。本文从一般二元关系的角度出发,对多粒度粗糙集模型进行进一... 多粒度粗糙集模型是经典粗糙集模型的一种重要扩展形式。它使用了一族等价关系而非一个等价关系来进行目标概念的近似逼近。在多粒度粗糙集模型概念中,有乐观和悲观两种形式。本文从一般二元关系的角度出发,对多粒度粗糙集模型进行进一步扩展,分别给出了基于一般二元关系的乐观和悲观多粒度粗糙集模型的概念,并对这两种模型的性质进行了讨论。 展开更多
关键词 乐观多粒度 悲观多粒度 粗糙集模型 一般二元关系 近似集
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基于信息量的悲观多粒度粗糙集粒度约简 被引量:13
8
作者 孟慧丽 马媛媛 徐久成 《南京大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2015年第2期343-348,共6页
多粒度粗糙集是目前粗糙集理论研究的一个新的方向,粒度约简是多粒度粗糙集研究的重要内容之一.首先将信息量引入悲观多粒度粗糙集的下近似分布约简,定义了悲观多粒度粗糙集下近似分布约简中粒度集的信息量.其次基于信息量定义了粒度的... 多粒度粗糙集是目前粗糙集理论研究的一个新的方向,粒度约简是多粒度粗糙集研究的重要内容之一.首先将信息量引入悲观多粒度粗糙集的下近似分布约简,定义了悲观多粒度粗糙集下近似分布约简中粒度集的信息量.其次基于信息量定义了粒度的重要度,以粒度的重要度作为启发信息,设计了基于信息量的悲观多粒度粗糙集启发式粒度约简算法,通过实例验证了算法的有效性,为多粒度空间下粗糙集的粒度约简提供了理论依据. 展开更多
关键词 信息量 悲观多粒度粗糙集 粒度约简
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新型变精度多粒化粗糙集模型 被引量:7
9
作者 闫敏伦 《南京理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第4期496-500,共5页
为了解决现有的变精度乐观多粒化粗糙集要求宽松和悲观多粒化粗糙集要求过于严格的不足,该文提出了新型变精度多粒化粗糙集模型,即可协调的变精度多粒度粗糙集模型。该模型通过引入阈值,调节满足变精度约束条件的属性个数,使变精度多粒... 为了解决现有的变精度乐观多粒化粗糙集要求宽松和悲观多粒化粗糙集要求过于严格的不足,该文提出了新型变精度多粒化粗糙集模型,即可协调的变精度多粒度粗糙集模型。该模型通过引入阈值,调节满足变精度约束条件的属性个数,使变精度多粒化粗糙集模型更具灵活性。分析了该新模型的相关性质并将其与经典模型进行了对比分析。通过理论分析,该文提出的新型变精度不仅继承了传统变精度多粒化粗糙集的相关性质,而且在一定环境下可以退化为传统变精度多粒度乐观和悲观粗糙集模型。研究表明,该文提出的模型是传统多粒度模型在应用背景下的有力扩展。 展开更多
关键词 变精度 多粒化 可协调 粗糙集 阈值 泛化 乐观粗糙集 悲观粗糙集
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基于下近似分布粒度熵的变精度悲观多粒度粗糙集粒度约简 被引量:6
10
作者 孟慧丽 马媛媛 徐久成 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2016年第2期83-85,104,共4页
将下近似分布约简引入变精度悲观多粒度粗糙集,定义了变精度悲观多粒度粗糙集的下近似分布粒度熵,基于下近似分布粒度熵定义了变精度悲观多粒度粗糙集粒度的重要度,并设计了基于下近似分布粒度熵的悲观多粒度粗糙集启发式粒度约简算法,... 将下近似分布约简引入变精度悲观多粒度粗糙集,定义了变精度悲观多粒度粗糙集的下近似分布粒度熵,基于下近似分布粒度熵定义了变精度悲观多粒度粗糙集粒度的重要度,并设计了基于下近似分布粒度熵的悲观多粒度粗糙集启发式粒度约简算法,通过实例验证了算法的有效性。 展开更多
关键词 下近似分布约简 下近似分布粒度熵 变精度悲观多粒度粗糙集 粒度约简
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悲观的多覆盖模糊粗糙集 被引量:1
11
作者 张夏苇 《厦门大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2016年第6期918-921,共4页
在乐观的多覆盖模糊粗糙集的基础上,建立了悲观的多覆盖模糊粗糙集模型.分别讨论了悲观多覆盖模糊粗糙集、基于交的覆盖模糊粗糙集、覆盖模糊粗糙集和乐观多覆盖模糊粗糙集之间的关系.该模型的建立和得到的诸多性质丰富了粗糙集理论.
关键词 模糊粗糙集 悲观 多覆盖
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基于粗集决策树的混凝土坝裂缝成因挖掘 被引量:2
12
作者 薛凌峰 李靖 《水力发电》 北大核心 2008年第11期45-47,60,共4页
在收集、提取与混凝土坝裂缝成因有关数据和信息的基础上,采用粗集理论和决策树相结合的数据挖掘方法,进一步挖掘混凝土坝裂缝产生和发展的主要原因。首先运用粗集理论对条件属性约简,去除冗余属性,然后采用C4.5算法构建决策树,并对决... 在收集、提取与混凝土坝裂缝成因有关数据和信息的基础上,采用粗集理论和决策树相结合的数据挖掘方法,进一步挖掘混凝土坝裂缝产生和发展的主要原因。首先运用粗集理论对条件属性约简,去除冗余属性,然后采用C4.5算法构建决策树,并对决策树剪枝提取规则知识。实例表明,采用粗集和决策树相结合的方法挖掘混凝土坝裂缝成因是可行的。 展开更多
关键词 数据挖掘 粗集理论 属性约简 决策树 C4.5算法 PEP 裂缝成因 混凝土坝
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多粒度决策粗糙集模型研究 被引量:12
13
作者 钱进 《郑州大学学报(理学版)》 CAS 北大核心 2018年第1期33-38,共6页
多粒度决策粗糙集模型是从多角度和多层次进行问题求解的有效方法.乐观多粒度决策粗糙集模型主要对上下近似采用"求同存异"策略进行决策,而悲观多粒度决策粗糙集模型主要对上下近似采用"求同排异"策略进行决策.为... 多粒度决策粗糙集模型是从多角度和多层次进行问题求解的有效方法.乐观多粒度决策粗糙集模型主要对上下近似采用"求同存异"策略进行决策,而悲观多粒度决策粗糙集模型主要对上下近似采用"求同排异"策略进行决策.为了适用于更多的多粒度环境,对上下近似采用不同的策略进行决策,提出了乐观-悲观和悲观-乐观的多粒度决策粗糙集模型,探讨了这两种模型的正确性和合理性,剖析了不同多粒度决策粗糙集模型之间的关系,这将为多粒度决策提供了一个新的视角. 展开更多
关键词 乐观策略 悲观策略 多粒度决策粗糙集 三支决策
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基于三角范数的变精度悲观多粒度粗糙集模型
14
作者 李少阳 李巧艳 宋卫妮 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2016年第17期63-67,共5页
多粒度粗糙集模型是目前粗糙集模型研究的热点方向之一。在更一般的情形下,提出了基于三角范数的变精度悲观多粒度粗糙集模型。根据S-范数和T-范数的定义,建立了一种新的基于三角范数的变精度悲观多粒度上下近似模型,并对其性质进行研究... 多粒度粗糙集模型是目前粗糙集模型研究的热点方向之一。在更一般的情形下,提出了基于三角范数的变精度悲观多粒度粗糙集模型。根据S-范数和T-范数的定义,建立了一种新的基于三角范数的变精度悲观多粒度上下近似模型,并对其性质进行研究;对以上模型进行修正,并对修正模型的性质进行研究;结合实例,验证了模型的合理性。 展开更多
关键词 三角范数 粗糙集 变精度 悲观多粒度
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基于乐观和悲观策略的犹豫模糊粗糙集方法
15
作者 李建卓 《模式识别与人工智能》 EI CSCD 北大核心 2018年第11期986-996,共11页
已有的犹豫模糊粗糙集并未考虑多源信息处理的需要.为了解决这一问题,文中分别提出乐观多粒度犹豫模糊粗糙集模型和悲观多粒度犹豫模糊粗糙集模型,并详细分析这两种模型的理论性质.最后通过一个多源信息系统的实例对比分析乐观和悲观形... 已有的犹豫模糊粗糙集并未考虑多源信息处理的需要.为了解决这一问题,文中分别提出乐观多粒度犹豫模糊粗糙集模型和悲观多粒度犹豫模糊粗糙集模型,并详细分析这两种模型的理论性质.最后通过一个多源信息系统的实例对比分析乐观和悲观形式下的近似集. 展开更多
关键词 犹豫模糊集 多粒度 乐观 悲观 粗糙集
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一种悲观多粒度粗糙集中的粒度约简算法 被引量:36
16
作者 桑妍丽 钱宇华 《模式识别与人工智能》 EI CSCD 北大核心 2012年第3期361-366,共6页
多粒度粗糙集方法是近年来粗糙集理论的一个发展方向,它是一种基于多个粒空间的粗糙数据建模方法.文中针对悲观多粒度粗糙集模型,引入分布约简的概念,分析多个粒空间中的粒度选择问题.基于给出的粒度重要度提出悲观多粒度粗糙集中的粒... 多粒度粗糙集方法是近年来粗糙集理论的一个发展方向,它是一种基于多个粒空间的粗糙数据建模方法.文中针对悲观多粒度粗糙集模型,引入分布约简的概念,分析多个粒空间中的粒度选择问题.基于给出的粒度重要度提出悲观多粒度粗糙集中的粒度约简算法,并通过实例验证该方法的有效性.结论表明该方法得到的结果更加符合实际决策. 展开更多
关键词 悲观多粒度粗糙集 粒度约简 分布约简
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一种多粒度粗糙区间模糊集方法
17
作者 樊伟 《山东大学学报(工学版)》 CAS 北大核心 2013年第1期63-68,共6页
多粒度是利用粗糙集方法处理分布式数据的一种有效手段。为了使得多粒度方法能够用于模糊目标的近似逼近,提出了一种多粒度粗糙区间模糊集方法,分别包括乐观和悲观两种不同的模型。不仅对这两种多粒度粗糙区间模糊集的基本性质进行了讨... 多粒度是利用粗糙集方法处理分布式数据的一种有效手段。为了使得多粒度方法能够用于模糊目标的近似逼近,提出了一种多粒度粗糙区间模糊集方法,分别包括乐观和悲观两种不同的模型。不仅对这两种多粒度粗糙区间模糊集的基本性质进行了讨论,而且通过实例分析表明了新提出的模型用于处理区间模糊问题的有效性。 展开更多
关键词 多粒度粗糙集 区间模糊集 乐观多粒度粗糙区间模糊集 悲观多粒度粗糙区间模糊集 隶属度
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