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摘要:
作为经典Pawlak粗糙集模型的推广,基于论域上的等价关系,针对风险决策分类问题,多粒度粗糙集已有研究。其特点是在力争决策的期望损失(亦称决策的条件风险)最小的条件下,比较客观地确定对象分类区域的概率描述临界值,进而进行对象的最佳分类决策。然而,在实际应用中论域上的等价关系很难把握,况且特征状态的风险损失往往带有某种不确定性。凡此,无疑在一定程度上限制了多粒度决策理论粗糙集的应用。对此进行了研究:提出了覆盖多粒度梯形模糊数决策理论粗糙集模型,分别就平均、乐观和悲观的情形进行了讨论和刻划;得到了覆盖多粒度梯形模糊数决策理论粗糙集与已有相关模型之间的关系;结果和算例表明了模型的广泛性。
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文献信息
篇名 覆盖多粒度梯形模糊数决策理论粗糙集模型
来源期刊 计算机工程与应用 学科 数学
关键词 决策理论粗糙集 多粒度粗糙集 梯形模糊数 覆盖
年,卷(期) 2016,(14) 所属期刊栏目 大数据与云计算
研究方向 页码范围 78-83
页数 6页 分类号 O175.8
字数 5356字 语种 中文
DOI 10.3778/j.issn.1002-8331.1409-0237
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 巩增泰 西北师范大学数学与统计学院 88 390 10.0 15.0
2 柴润丽 西北师范大学数学与统计学院 2 1 1.0 1.0
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2016(1)
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研究主题发展历程
节点文献
决策理论粗糙集
多粒度粗糙集
梯形模糊数
覆盖
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研究来源
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计算机工程与应用
半月刊
1002-8331
11-2127/TP
大16开
北京619信箱26分箱
82-605
1964
chi
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