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基于改进变精度贝叶斯粗糙集的感性知识获取 被引量:3
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作者 胡名彩 郭伏 叶国全 《东北大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第12期1794-1799,共6页
变精度贝叶斯粗糙集方法是感性知识获取中处理用户群个性化感性差异的一种柔性方法,针对其在感性规则提取阶段可能产生的组合爆炸问题,提出了一种基于顺序覆盖策略的改进算法.该算法以感性决策类的近似区域作为输入,以选取覆盖能力最大... 变精度贝叶斯粗糙集方法是感性知识获取中处理用户群个性化感性差异的一种柔性方法,针对其在感性规则提取阶段可能产生的组合爆炸问题,提出了一种基于顺序覆盖策略的改进算法.该算法以感性决策类的近似区域作为输入,以选取覆盖能力最大的合取项为贪心搜索策略实现规则特化.在此基础上,通过迭代学习逐步完成对近似区域的覆盖和决策规则集的提取.最后,通过基础实例和烤面包机外观设计实例验证了改进方法的有效性. 展开更多
关键词 感性工学 知识获取 决策规则 贝叶斯粗糙集 顺序覆盖策略
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