基于粗集理论复杂系统神经网络模型构建

被引:4
作者
邹谷山
蔡延光
罗世亮
机构
[1] 广东工业大学自动化学院,广东工业大学自动化学院,广东工业大学自动化学院广东广州,广东广州,广东广州
基金
广东省自然科学基金;
关键词
粗集理论; 神经网络; 可分辨矩阵; 约简;
D O I
10.14107/j.cnki.kzgc.2004.06.026
中图分类号
TP183 [人工神经网络与计算];
学科分类号
081104 ; 0812 ; 0835 ; 1405 ;
摘要
设计了一个基于粗集理论复杂系统神经网络模型,详细地阐述了该模型的实现算法。运用分辨矩阵特性以及粗集理论得到一些结论,提出知识约简算法,避开NP HARD问题,实现巨量数据知识库、多维指标体系参数和多类决策指标参数知识属性有效约简,降低构建神经网络系统复杂性,为神经网络系统构建提供了一种模型和方法。实例表明该算法在保持知识库系统不失真的情况下能够有效地对复杂系统知识约简,从而降低构建神经网络模型的复杂性。
引用
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