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论文成果
一种通过动态筛选模糊规则来提高多输入系统精度的算法
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论文类型: 会议论文
发表时间: 1998-07-01
页面范围: 8
关键字: 模糊推理;模糊神经网;模糊规则;反向传播学习
摘要: 本文提出了一种提高多输入模糊推理系统精度的算法。首先,建立一个多输入单输出的模糊神经网络(MISO-FNN),从样本数据中提取描述系统关系的模糊规则。然后,利用模糊神经网络进行学习,在调整隶属函数的参数同时,对规则进行动态筛选,以使所得到的规则高精度地反映样本数据的特性。通过一个仿真实例验证了该算法的有效性。

王众托

教授   博士生导师   硕士生导师

性别: 男

毕业院校:清华大学

所在单位:经济管理学院

学科:管理科学与工程. 系统工程. 系统分析与集成

电子邮箱:wangzt@dlut.edu.cn

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