模糊規則

模糊規則

模糊規則,本質是定義在X x Y的二元模糊關係R。模糊規則的形式為:if x is A then y is B。

基本介紹

  • 中文名:模糊規則
  • 外文名:fuzzy rule
  • 形式:if  x  is  A  then  y  is  B
  • 簡寫:A→B
  • 本質:定義在X x Y的二元模糊關係R
定義,模糊規則獲取,

定義

模糊規則的形式為:if x is A then y is B。
其中A和B為由論域X和Y上的模糊集合定義的語言值。“x is A”稱為前提,“y is B”稱為結論。
以上模糊規則可以簡寫為A → B。本質上模糊規則是定義在X × Y上的二元模糊關係R。A → B有
兩種解釋,一種是A耦合(coupled with)B,另一種是A導致(entails)B。基於這兩種解釋和不同的tnorm, tconorm運算元,模糊規則可以有多種合法的計算公式。

模糊規則獲取

模糊高性能智慧型系統相對於傳統方法具有開發周期短、非線性以及不需要建立數學模型等特點,因而得到了廣泛的套用。但是對於該類系統的一個困難問題是模糊規則的獲取。關於模糊規則的自動獲取的研究已經引起了人們的高度重視,是機器學習的一個較活躍的研究領域。
作為一種“灰箱”系統,雖然TS模糊神經網路中的規則形式較為明顯,但是在TS模糊神經網路訓練結束後會存在大量的TS模糊規則(其個數為各概念邏輯劃分數目的乘積),妨礙了人們對整個系統的更好的理解,也不利於TS模糊神經網路與其他系統的有機集成。
用遺傳算法來同步最佳化TS模糊神經網路的權值和修剪網路中不必要的連線、隱結點和輸入結點,從而能夠保證在系統套用效果不變的情況下,得到儘量精練的模糊規則,並提出如何從最佳化後的網路中提出模糊規則的可操作性。

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