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数据挖掘中粗糙决策规则及其不确定性研究 被引量:1
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作者 邓玮舛 余永权 《计算机技术与发展》 2008年第8期50-53,57,共5页
数据分析中产生的粗糙决策规则通常具有不确定性,需要适当的不确定性量度。借鉴变精度粗糙集理论思想,讨论了几种粗糙决策规则量度方法,采用基于信息熵的方法给出了变精度粗糙集意义下基于修正信息熵的不确定性量度函数,兼顾到了规则不... 数据分析中产生的粗糙决策规则通常具有不确定性,需要适当的不确定性量度。借鉴变精度粗糙集理论思想,讨论了几种粗糙决策规则量度方法,采用基于信息熵的方法给出了变精度粗糙集意义下基于修正信息熵的不确定性量度函数,兼顾到了规则不确定性的两个方面:一致性和随机性,还能有效处理噪声对数据一致性的影响,对"几乎一致性规则"有保护作用。通过举例比较了γ0、Hdet和HVPRS,结果表明HVPRS更适合于评价从有噪声数据中提取的粗糙决策规则。 展开更多
关键词 数据挖掘 粗糙 变精度粗糙 粗糙决策规则 不确定性量度
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基于熵和变精度粗糙集的规则不确定性量度 被引量:23
2
作者 陈湘晖 朱善君 吉吟东 《清华大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2001年第3期109-112,共4页
由已知数据中产生的粗糙决策规则往往具有不确定性 ,需要适当的不确定性量度。借鉴变精度粗糙集理论的思想 ,采用基于信息熵的方法构造了两个新的粗糙决策规则不确定性量度函数。它们不仅可以兼顾由划分的粒度引起的规则不确定性的两个... 由已知数据中产生的粗糙决策规则往往具有不确定性 ,需要适当的不确定性量度。借鉴变精度粗糙集理论的思想 ,采用基于信息熵的方法构造了两个新的粗糙决策规则不确定性量度函数。它们不仅可以兼顾由划分的粒度引起的规则不确定性的两个方面 ,即不一致性和随机性 ,还考虑了数据中的噪声对规则一致性的影响。因此 ,它们对一类“几乎一致性规则”具有一定的保护作用。通过举例分析 ,说明它们更适于评价从有噪声数据中提取的粗糙决策规则。 展开更多
关键词 变精度粗糙 粗糙决策规则 信息熵 不确定性量度 数据处理 不可分辨关系 计算智能 几乎一致性规则
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Fast Matrix Computation Algorithms Based on Rough Attribute Vector Tree Method in RDSS
3
作者 文香军 许晓鸣 蔡云泽 《Journal of Donghua University(English Edition)》 EI CAS 2005年第4期72-78,共7页
The concepts of Rough Decision Support System (RDSS) and equivalence matrix are introduced in this paper. Based on a rough attribute vector tree (RAVT) method, two kinds of matrix computation algorithms — Recursive M... The concepts of Rough Decision Support System (RDSS) and equivalence matrix are introduced in this paper. Based on a rough attribute vector tree (RAVT) method, two kinds of matrix computation algorithms — Recursive Matrix Computation (RMC) and Parallel Matrix Computation (PMC) are proposed for rules extraction, attributes reduction and data cleaning finished synchronously. The algorithms emphasize the practicability and efficiency of rules generation. A case study of PMC is analyzed, and a comparison experiment of RMC algorithm shows that it is feasible and efficient for data mining and knowledge-discovery in RDSS. 展开更多
关键词 Rules extraction matrix computation RMC PMC RDSS RAVT.
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扩展的粗糙集模型及其不确定性量度 被引量:7
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作者 陈湘晖 朱善君 +1 位作者 吉吟东 李永敏 《清华大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2002年第1期128-131,共4页
为克服标准的粗糙集模型不能表示数据对象的不同重要性和属性的不同特性的局限 ,需对其进行扩展。在可变精度粗糙集的基础上 ,构造了一种新的扩展粗糙集模型。它通过在知识表示系统和决策表中引入数据对象的权值函数和属性的特性函数来... 为克服标准的粗糙集模型不能表示数据对象的不同重要性和属性的不同特性的局限 ,需对其进行扩展。在可变精度粗糙集的基础上 ,构造了一种新的扩展粗糙集模型。它通过在知识表示系统和决策表中引入数据对象的权值函数和属性的特性函数来克服上述局限。给出了适于数据对象具有不同重要性情况下的粗糙决策规则集合的不确定性量度 ,以其作为规则评价的标准 ,可以方便地融入主观偏好、先验知识等因素。 展开更多
关键词 粗糙 扩展粗糙集模型 权值函数 属性特性函数 粗糙决策规则 信息熵 不确定性量度
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基于大数据的服饰搭配推荐模式研究 被引量:1
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作者 郑燕妮 卢雨芳 钱雅乐 《商场现代化》 2018年第1期29-30,共2页
本文立足云端积累的用户基本信息数据库、用户偏好分析数据库以及服饰搭配图片库,提出基于大数据的用户个性化服饰搭配模型,依次进行了人体体型分析、用户兴趣模型构建以及粗糙计提搭配决策规则界定,并对其应用步骤进行了介绍和阐释,完... 本文立足云端积累的用户基本信息数据库、用户偏好分析数据库以及服饰搭配图片库,提出基于大数据的用户个性化服饰搭配模型,依次进行了人体体型分析、用户兴趣模型构建以及粗糙计提搭配决策规则界定,并对其应用步骤进行了介绍和阐释,完成个性化推荐服务。 展开更多
关键词 服饰搭配 用户兴趣模型 粗糙计提搭配决策规则
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