基于粗糙集的最優(yōu)近似集
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標簽:粗糙集(8159)
粗糙集理論,是繼概率論、模糊集、證據(jù)理論之后的又一個處理不確定性的數(shù)學(xué)工具。粗糙集理論是建立在分類機制的基礎(chǔ)上的,它將分類理解為在特定空間上的等價關(guān)系,而等價關(guān)系構(gòu)成了對該空間的劃分。粗糙集理論將知識理解為對數(shù)據(jù)的劃分,每一被劃分的集合稱為概念。粗糙集理論的主要思想是利用已知的知識庫,將不精確或不確定的知識用已知的知識庫中的知識來(近似) 刻畫。
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