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摘要:
针对传统D‐S证据理论存在处理冲突证据的不足,基于证据间的相似度引入了信息熵属性,修正了证据分类属性,结合证据间相似度属性将证据集重新划分为可信度高证据、一般性证据和冲突证据,对分类的证据集赋予不同的重要性系数,并加以修正改进。改进后使得一般性证据和高冲突证据向可信度高的证据意见靠拢,最后利用D‐S组合规则对于修正后的证据进行合成。针对农作物生长环境中多个传感器获取的数据构造其所对应证据的基本概率分配函数,利用模糊理论对基本概率分配函数进行取值。实验采用各类传感器测得的真实数据集进行实验,结果表明改进的方法既能够很好地解决冲突问题,同时能降低证据的不确定性。
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文献信息
篇名 改进证据分类合成方法在农作物生长环境评估中的应用
来源期刊 数据采集与处理 学科 工学
关键词 证据分类 信息熵 信息融合
年,卷(期) 2015,(6) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 1196-1204
页数 9页 分类号 TP301
字数 6335字 语种 中文
DOI 10.16337/j.1004-9037.2015.06.007
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 叶继华 江西师范大学计算机信息工程学院 59 373 11.0 16.0
2 聂小斯 江西师范大学计算机信息工程学院 1 2 1.0 1.0
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