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摘要:
提出了一种基于自底向上方式构造模糊粗糙数据模型并实现粗集神经网络建模的方法,该方法通过自适应pK聚类算法,实现输入论域空间的模糊划分,在基于聚类数和约简属性搜索的基础上.提取优化的模糊粗糙数据模型.在此基础上融合神经网络实现粗集神经网络建模.对Brodatz纹理图像的实验表明,该方法性能优于传统的贝叶斯和LVQ方法,和传统的粗逻辑神经网络RLNN相比,该方法建立的神经网络结构精简,收敛速度快,具有更强的泛化能力。
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文献信息
篇名 自底向上粗集神经网络建模方法
来源期刊 湘潭大学自然科学学报 学科 工学
关键词 粗糙集 粗集神经网络 粗糙集数据分析 纹理分类
年,卷(期) 2009,(2) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 130-138
页数 9页 分类号 TP391.41
字数 语种
DOI
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作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 张东波 湘潭大学信息工程学院 72 505 12.0 19.0
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研究主题发展历程
节点文献
粗糙集
粗集神经网络
粗糙集数据分析
纹理分类
研究起点
研究来源
研究分支
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
湘潭大学学报(自然科学版)
双月刊
2096-644X
43-1549/N
大16开
湖南省湘潭市
42-33
1978
chi
出版文献量(篇)
3518
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1
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14911
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