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序信息系统中知识粒库的研究及应用
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作者 何建仓 巨筱 侯泽民 《洛阳师范学院学报》 2014年第2期54-57,共4页
借鉴已有的粒计算理论成果,从信息粒化的观点出发,给出了序信息系统中知识粒库的定义,分析了知识粒库的相关性质,构造了知识粒库贴近度,进一步指出利用知识粒库贴近度可以把知识之间的相似性度量转化为序信息系统中粒之间的运算,并基于... 借鉴已有的粒计算理论成果,从信息粒化的观点出发,给出了序信息系统中知识粒库的定义,分析了知识粒库的相关性质,构造了知识粒库贴近度,进一步指出利用知识粒库贴近度可以把知识之间的相似性度量转化为序信息系统中粒之间的运算,并基于知识粒库设计了对序信息系统进行无核属性约简的算法,说明了该方法是行之有效的. 展开更多
关键词 计算 序信息系统 知识粒 知识粒库贴近度 属性约简
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二元论域知识粒的分解性研究
2
作者 张创邦 王青海 《模糊系统与数学》 北大核心 2024年第1期113-130,共18页
粒计算是人类抽象和表达知识的形式化方法,粒度结构抽象与转换是进行多粒度计算的关键,通过分解与合成策略可将复杂问题粒与简单问题粒进行映射和聚合,从而得到解决复杂问题的有效方法.文章针对不同数据环境下笛卡儿积论域上知识粒分解... 粒计算是人类抽象和表达知识的形式化方法,粒度结构抽象与转换是进行多粒度计算的关键,通过分解与合成策略可将复杂问题粒与简单问题粒进行映射和聚合,从而得到解决复杂问题的有效方法.文章针对不同数据环境下笛卡儿积论域上知识粒分解与合成进行了深入研究.首先,对二元论域上精确集、模糊集、直觉模糊集的分解性进行了探讨,分别给出了其可分解的判别条件并证明了其充要性;其次,根据其判别条件分别得到了精确知识粒和粗糙知识粒、模糊知识粒和模糊粗糙知识粒、直觉模糊知识粒和直觉模糊粗糙知识粒可分解条件,进一步揭示了不同知识粒分解的客观规律;最后,依次提出了二元论域上精确集、模糊集、直觉模糊集可分解性判定算法。二元知识粒度分解研究对于完善信息粒度计算理论和降低高维数据计算问题具有重要意义。 展开更多
关键词 计算 知识粒 模糊知识粒 直觉模糊知识粒 知识粒的分解
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直觉模糊知识粒的分解与合成研究
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作者 张创邦 王青海 《计算机与数字工程》 2022年第2期270-275,299,共7页
针对近似空间笛卡尔积粗糙集模型及其可分解性问题,采用直觉模糊三角模算子构成新的直觉模糊积近似空间,研究了基于直觉模糊知识粒下积粗糙集模型的分解及合成问题。首先,运用直觉模糊三角模运算构造出新的直觉模糊关系,验证了其符合等... 针对近似空间笛卡尔积粗糙集模型及其可分解性问题,采用直觉模糊三角模算子构成新的直觉模糊积近似空间,研究了基于直觉模糊知识粒下积粗糙集模型的分解及合成问题。首先,运用直觉模糊三角模运算构造出新的直觉模糊关系,验证了其符合等价关系的条件,并给出新的等价关系的算法原理;其次,构建了直觉模糊积粗糙集模型,对其模型结构及数学特性进行了研究,并给出了积粗糙集的生成算法原理;最后,逆向研究直觉模糊知识粒的分解问题,证明了针对模糊知识粒度分解而提出的猜想。文章旨在对直觉模糊积粗糙集模型的分解与合成机制进行理论探索,为粗糙集理论的进一步扩展研究提供新的思路。 展开更多
关键词 直觉模糊粗糙集 直觉模糊积等价关系 直觉模糊积近似空间 可分解模糊子集 可分解直觉模糊子集 知识粒
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一种基于知识粒度的关键词提取方法
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作者 杨淑棉 刘剑 《山东科学》 CAS 2019年第2期137-142,共6页
使用粗糙集中的等价关系来刻画粒度,粗糙集结合粒度计算方法,给出信息决策表的粒度表示,并将信息决策表中的属性重要度值作为启发信息,在相对约简的个数组合上进行Tabu搜索。此方法可避免无用的属性入选,有效去除可省属性及缩减搜索空间... 使用粗糙集中的等价关系来刻画粒度,粗糙集结合粒度计算方法,给出信息决策表的粒度表示,并将信息决策表中的属性重要度值作为启发信息,在相对约简的个数组合上进行Tabu搜索。此方法可避免无用的属性入选,有效去除可省属性及缩减搜索空间,提高了算法的高效性。 展开更多
关键词 知识粒 重要度值 粗糙集 文本表示 启发式信息
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概念知识粒与概念信息粒的相互转化 被引量:6
5
作者 张清华 幸禹可 王国胤 《山东大学学报(理学版)》 CAS CSCD 北大核心 2010年第9期1-6,共6页
在研究概念知识粒和概念信息粒的基础上,进一步讨论了Ⅰ-型概念信息粒、Ⅱ-型概念信息粒和概念知识粒之间的转换关系,并给出了新的转化方法,进一步揭示了概念信息粒和概念知识粒之间的关系。这些结论为生成近似概念和获取近似规则提供... 在研究概念知识粒和概念信息粒的基础上,进一步讨论了Ⅰ-型概念信息粒、Ⅱ-型概念信息粒和概念知识粒之间的转换关系,并给出了新的转化方法,进一步揭示了概念信息粒和概念知识粒之间的关系。这些结论为生成近似概念和获取近似规则提供了理论基础,促进了粒计算理论的发展。 展开更多
关键词 概念格 概念知识粒 概念信息 信息系统 计算
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基于知识粒化的粗糙集近似精度的泛化改进 被引量:3
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作者 何流 张贤勇 唐孝 《系统工程理论与实践》 EI CSSCI CSCD 北大核心 2021年第5期1343-1352,共10页
精度是表征粗糙集概念精确性的基本度量,但具有关于知识粒化的信息缺失与量化局限.近似精度引入知识粒度进行改进.归纳分析现有五种近似精度,探讨基于知识粒化的近似精度的泛化原则与改进建模.基于实例分析,确立近似精度的"单调、... 精度是表征粗糙集概念精确性的基本度量,但具有关于知识粒化的信息缺失与量化局限.近似精度引入知识粒度进行改进.归纳分析现有五种近似精度,探讨基于知识粒化的近似精度的泛化原则与改进建模.基于实例分析,确立近似精度的"单调、一致、无关、下界"四项改进准则,验证已有近似精度的满足性;挖掘近似精度的"逼近、单调"两项量化优化,融合概念精度与知识粒度建立近似精度的泛化含参模型;提出一种改进近似精度,揭示其准则满足性与优化应用性,并用知识实例与数据实验进行有效验证.所得结果提供了近似精度的泛化构造框架与具体改进模型. 展开更多
关键词 粗糙集 精度 近似精度 知识粒 四项改进准则 两项量化优化 融合含参建模
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基于多粒度划分的图像语义检索方法 被引量:1
7
作者 徐久成 董婉 王煜尧 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2017年第5期1091-1097,共7页
为了提高在图像数据库中图像检索的准确性和检索速度,提出一种基于多粒度划分的图像语义检索方法.首先,根据图像数据库和语义标注词构建图像信息表;其次,使用改进的多粒度规则提取方法提取图像信息表的规则集,根据规则集对应的对象集将... 为了提高在图像数据库中图像检索的准确性和检索速度,提出一种基于多粒度划分的图像语义检索方法.首先,根据图像数据库和语义标注词构建图像信息表;其次,使用改进的多粒度规则提取方法提取图像信息表的规则集,根据规则集对应的对象集将图像数据库划分为不同的图像粒集,建立图像语义特征索引;然后,提出了基于内涵重要度的图像相似性度量公式和基于知识粒的图像语义检索算法;最后,用Corel图像库中的图像作为测试图像库进行仿真实验,结果表明该方法有效地提高了图像的检索效率. 展开更多
关键词 标注词 度划分 规则获取 知识粒 内涵重要度
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兼顾正确率和差异性的自适应集成算法及应用 被引量:1
8
作者 罗建宏 陈德钊 《浙江大学学报(工学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第3期557-562,共6页
针对如何从集成分类器中合理地筛选个体以提高集成学习的效果这一难题,提出了新的集成算法.该算法基于知识粒原理设计一种兼顾正确率和差异性的筛选指标,以便从训练的一批分类器中快速地选择个体组建成库;以自适应方式,针对每一类别生... 针对如何从集成分类器中合理地筛选个体以提高集成学习的效果这一难题,提出了新的集成算法.该算法基于知识粒原理设计一种兼顾正确率和差异性的筛选指标,以便从训练的一批分类器中快速地选择个体组建成库;以自适应方式,针对每一类别生成特定的集成分类器,这些集成分类器间存在包容性,由此构建的集成分类器组将占用较少的计算资源,并将以自适应方式进行分类决策.对多种模式分类问题的试验结果表明:与其他集成方法相比,该集成算法更为高效,稳定性更好,具有较强的泛化性能. 展开更多
关键词 集成分类器 集成学习 知识粒 正确率 差异性 自适应集成算法
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基于形式概念分析的先验型应急知识多粒度描述 被引量:2
9
作者 高俊峰 《情报科学》 CSSCI 北大核心 2018年第10期20-24,41,共6页
【目的/意义】以实现先验型应急知识的多粒度描述与复用为目标,提出基于形式概念分析的先验型应急知识描述方法。【方法/过程】先抽取先验应急知识的对象和属性,建立形式背景,并通过此背景中的偏序关系诱导出先验型应急知识概念格,进而... 【目的/意义】以实现先验型应急知识的多粒度描述与复用为目标,提出基于形式概念分析的先验型应急知识描述方法。【方法/过程】先抽取先验应急知识的对象和属性,建立形式背景,并通过此背景中的偏序关系诱导出先验型应急知识概念格,进而通过概念格的自然层次结构实现对知识的多粒度描述。【结果/结论】以2013年至2016年我国发生的矿难类突发事件为数据,进行了实证检验,结果表明此方法有助于应急主体按问题性质进行不同维度的知识获取和使用。 展开更多
关键词 危机管理 应急知识粒 概念格 知识可视化
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Geo-Scape,a Granularity Depended Spatialization Tool for Visualizing Multidimensional Data Sets
10
作者 Kontaxaki Sofia Kokla Margarita Kavouras Marinos 《Geo-Spatial Information Science》 2010年第4期275-284,共10页
Recently,the expertise accumulated in the field of geovisualization has found application in the visualization of abstract multidimensional data,on the basis of methods called spatialization methods.Spatialization met... Recently,the expertise accumulated in the field of geovisualization has found application in the visualization of abstract multidimensional data,on the basis of methods called spatialization methods.Spatialization methods aim at visualizing multidimensional data into low-dimensional representational spaces by making use of spatial metaphors and applying dimension reduction techniques.Spatial metaphors are able to provide a metaphoric framework for the visualization of information at different levels of granularity.The present paper makes an investigation on how the issue of granularity is handled in the context of representative examples of spatialization methods.Furthermore,this paper introduces the prototyping tool Geo-Scape,which provides an interactive spatialization environment for representing and exploring multidimensional data at different levels of granularity,by making use of a kernel density estimation technique and on the landscape "smoothness" metaphor.A demonstration scenario is presented next to show how Geo-Scape helps to discover knowledge into a large set of data,by grouping them into meaningful clusters on the basis of a similarity measure and organizing them at different levels of granularity. 展开更多
关键词 multidimensional data spatial metaphors SPATIALIZATION graphical interface kernel density estimation
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