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叶青青 (叶青青.) [1] | 杨隆浩 (杨隆浩.) [2] (Scholars:杨隆浩) | 傅仰耿 (傅仰耿.) [3] (Scholars:傅仰耿) | 陈晓聪 (陈晓聪.) [4]

Indexed by:

CQVIP PKU CSCD

Abstract:

通过引入置信规则库的线性组合方式,设定规则数等于分类数及改进个体匹配度的计算方法,提出了基于置信规则库推理的分类方法。比较传统的置信规则库推理方法,新方法中规则数的设置不依赖于问题的前件属性数量或候选值数量,仅与问题的分类数有关,保证了方法对于复杂问题的适用性。实验中,通过差分进化算法对置信规则库的规则权重、前件属性权重、属性候选值和评价等级的置信度进行参数学习,得到最优的参数组合。对3个常用的公共分类数据集进行测试,均获得理想的分类准确率,表明新分类方法合理有效。

Keyword:

分类方法 参数学习 基于证据推理的置信规则库推理方法(RIMER) 置信规则库

Community:

  • [ 1 ] [叶青青]福州大学
  • [ 2 ] [杨隆浩]福州大学
  • [ 3 ] [傅仰耿]福州大学
  • [ 4 ] [陈晓聪]福州大学

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计算机科学与探索

ISSN: 1673-9418

CN: 11-5602/TP

Year: 2016

Issue: 5

Volume: 10

Page: 709-721

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