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1、本文主要研究了將粗糙集 (Rough Set,RS) 約簡(jiǎn)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(Neural Network)技術(shù)同基于事例推理 (Case-Based Reasoning,CBR) 技術(shù)相結(jié)合用于昆蟲的識(shí)別。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和基于事例推理技術(shù)作為人工智能領(lǐng)域的代表技術(shù),在人工智能的很多領(lǐng)域中各有其成功的應(yīng)用,但由于兩種技術(shù)本身的缺陷和客觀世界的復(fù)雜性,單獨(dú)應(yīng)用這些人工智能技術(shù)都不可避免的存在著局限性。因此,根據(jù)這兩種技術(shù)的特點(diǎn),將兩者結(jié)合未嘗不是解
2、決其各自缺陷的方法,本文正是基于這一背景,對(duì)昆蟲識(shí)別領(lǐng)域中兩者的結(jié)合進(jìn)行了研究。 基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的過(guò)程缺乏透明性,對(duì)于復(fù)雜系統(tǒng)效果不佳,而基于事例推理的方法,存在精度不高推理過(guò)程緩慢的缺點(diǎn)。針對(duì)這兩種方法的缺陷和其各自的特點(diǎn),本文將兩者結(jié)合,并設(shè)計(jì)了具體的結(jié)合方案,即利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的模式匹配能力作為預(yù)分類器,對(duì)事例推理中的事例建立分類索引,指導(dǎo)事例的檢索,建立了RS-ANN-CBR模型(粗糙集約簡(jiǎn)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)與基于事例推理相結(jié)合模型)。
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