Rough集和Fuzzy集的相關(guān)理論及其在不確定性處理中的應(yīng)用.pdf_第1頁(yè)
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1、該學(xué)位論文首先詳細(xì)介紹了粗集和模糊集的相關(guān)基本理論,也剖析了它們之間的區(qū)別與聯(lián)系,特別的討論了模糊粗集和粗模糊集.在論文的后續(xù)章節(jié)中,作者著眼于將模糊集和粗集與其他的軟計(jì)算方法和不確定性數(shù)學(xué)處理問(wèn)題相結(jié)合起來(lái)研究,得到了很多可喜的應(yīng)用.在不確定性推理領(lǐng)域研究方面,由于Rough邏輯和證據(jù)理論推理方面無(wú)需先驗(yàn)信息,所以更是突顯其優(yōu)勢(shì),因此該學(xué)位論文第二章主要討論了Rough邏輯演繹系統(tǒng)及其不確定推理方法.在證據(jù)理論方面,該學(xué)位論文在第三章

2、中提出了證據(jù)理論的Rough解釋和模糊證據(jù)理論的新解釋,這大大提高了證據(jù)推理的準(zhǔn)確性,并通過(guò)將粗集和證據(jù)理論結(jié)合起來(lái),在決策系統(tǒng)的不確定性預(yù)測(cè)中得到了成功應(yīng)用.在該學(xué)位論文的第四章,作者通過(guò)在模糊數(shù)據(jù)庫(kù)中引入SQL數(shù)據(jù)庫(kù)查詢語(yǔ)言,得到了一個(gè)模糊關(guān)聯(lián)規(guī)則的高效挖掘算法;并且在廣義粗近似空間中,通過(guò)與格論知識(shí)的結(jié)合,我們重新構(gòu)建廣義概念格,從而快速高效的發(fā)現(xiàn)采掘其中蘊(yùn)涵的有用規(guī)則,為人們決策提供幫助.特別地,作者還將模糊集和粗集與神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)成

3、功結(jié)合起來(lái),構(gòu)建了一種粗-模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),從而得到了一個(gè)模式識(shí)別的決策控制應(yīng)用.而該學(xué)位論文在第五章,又特別地將模糊概念引入到離散動(dòng)力系統(tǒng)中,主要研究了一類L-模糊動(dòng)力系統(tǒng)中的模糊狀態(tài)通過(guò)一個(gè)模糊關(guān)系傳遞映射作用后的最終收斂性,同時(shí)也討論了Rough動(dòng)力系統(tǒng)熵的問(wèn)題.在該學(xué)位論文的最后,作者通過(guò)在經(jīng)典的分形理論中引入粒度計(jì)算(模糊集概念),進(jìn)而討論了模糊集與分維的關(guān)系,構(gòu)建了時(shí)間序列的模糊分形模型;并且還研究了一類模糊混沌在模糊仿真上的一

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