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题名基于多群协同人工鱼群算法的分类规则提取算法
被引量:8
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作者
戴上平
姬盈利
王华
金鹏
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机构
华中师范大学计算机科学系
武汉大学资源与环境科学学院
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出处
《计算机应用研究》
CSCD
北大核心
2012年第5期1676-1679,共4页
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基金
国家"863"计划资助项目(2011AA120304)
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文摘
在对基本人工鱼群算法原理分析的基础上,提出了一种多群协同人工鱼群算法用于实现对连续空间变量的分类规则提取问题。定义了基于规则支持度与置信度的规则评价函数,构造了人工鱼在规则提取应用中的特定编码及相关概念的计算公式,给出了该算法的具体实现步骤,并用VC++软件编程实现。最后对Iris和Wine数据集进行测试实验,并与单群体鱼群算法及多种群微粒群算法进行比较。仿真结果表明,该算法能够快速提取分类精度较高的分类规则,因此利用该算法解决连续变量分类规则提取的相关问题是可行且有效的。
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关键词
多群体人工鱼群
分类规则
协同
单群体人工鱼群算法
多种群微粒群算法
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Keywords
multi artificial fish swarm algorithm
classification rule
cooperation
single artificial fish swarm algorithm
multi particle swarm algorithm
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分类号
TP301.6
[自动化与计算机技术—计算机系统结构]
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题名利用多群交叉变异人工鱼群算法生成分类规则
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作者
戴上平
姬盈利
王华
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机构
华中师范大学计算机科学系
武汉大学资源与环境科学学院
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出处
《计算机工程与应用》
CSCD
2013年第13期100-104,共5页
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基金
国家高技术研究发展计划(863)(No.2011AA120304)
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文摘
在基本人工鱼群算法的基础之上构建了用于解决连续变量空间分类规则提取的多群体人工鱼群算法,根据分类规则提取问题的特性设计了人工鱼的编码规则,并在此编码基础上定义了进行规则评价的适应值函数以及相关状态更新公式。为克服人工鱼群算法易陷入局部最优解的缺陷,引入了遗传算法中的交叉变异思想,设计了基于人工鱼的交叉及变异算子,提出了利用多种群交叉变异人工鱼群算法生成分类规则的算法思想。利用Iris和Wine数据集作为测试数据,结果表明:(1)该算法能够快速生成精度较高的分类规则;(2)在收敛效率及规则精度上全面优于基本多群体人工鱼群算法,并达到了多群体微粒群算法的性能水平。
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关键词
多群体人工鱼群
交叉变异
分类规则
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Keywords
Multi Artificial Fish Warm Algorithm (MAFWA)
Cross and Mutation (CM)
classification rule
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分类号
TP301.6
[自动化与计算机技术—计算机系统结构]
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