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粗糙數(shù)據(jù)的Max-Min分級模型
針對復雜制造系統(tǒng)生產(chǎn)線優(yōu)化調(diào)度等眾多實際領域中的不確定性處理問題,在分析了現(xiàn)有進化計算機制的特點以及存在的不足基礎上,建立了一種數(shù)組分級的Max-Min模型,討論了該模型中兩個基本參數(shù)(分級參數(shù)和分級調(diào)節(jié)參數(shù))的性質及其作用,證明了在分級參數(shù)充分大時, Max-Min分級模型即為某種意義下的比例分級.分析結果表明, Max-Min分級模型是一種可反映一定松弛意識的較比例分級更廣泛的分級方法,適應于不確定信息的分類問題,彌補了現(xiàn)行分級方法不適合粗糙數(shù)據(jù)的不足.最后給出了不確定環(huán)境中進化機制的個體復制方案.
作 者: 李法朝 劉民 吳澄 作者單位: 李法朝(清華大學,自動化系,北京,100084;河北科技大學,理學院,石家莊,050018)劉民,吳澄(清華大學,自動化系,北京,100084)
刊 名: 清華大學學報(自然科學版) ISTIC EI PKU 英文刊名: JOURNAL OF TSINGHUA UNIVERSITY(SCIENCE AND TECHNOLOGY) 年,卷(期): 2004 44(1) 分類號: O159 關鍵詞: 模糊數(shù)學 進化計算 遺傳算法 Max-Min分級模型 模糊適應值【粗糙數(shù)據(jù)的Max-Min分級模型】相關文章:
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