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CH与COR联合机制耦合混杂分布估计算法的模糊规则优化研究
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作者 韩应江 《计算机应用与软件》 CSCD 2015年第8期308-314,共7页
为了降低当前模糊规则优化学习算法的时间复杂度,加快其收敛速度,基于单变量边缘分布估计算法,引入CH(Cordon and Herrera)与COR(Cooperative Rules Methodology)机制,提出混杂分布估计算法耦合CH(Cordon and Herrera)与COR联合机制的... 为了降低当前模糊规则优化学习算法的时间复杂度,加快其收敛速度,基于单变量边缘分布估计算法,引入CH(Cordon and Herrera)与COR(Cooperative Rules Methodology)机制,提出混杂分布估计算法耦合CH(Cordon and Herrera)与COR联合机制的模糊规则优化算法研究;对算法的时间复杂度进行理论推导和分析证明,构建算法的分布概率模型。首先使用CH机制产生变量空间;再由COR方法完备的候选规则库;然后利用多种群变量无关分布估计算法MUMDA(Univariate Marginal Distribution Algorithm)进行规则学习,通过增加种群的多样性,减少算法陷入局部最优解的可能;最后对该算法进行实验验证。实验对比结果可以看出,该设计的混杂优化算法的计算,可获得精度较高、可理解性较强的模糊规则库,便于模糊系统在实际工程中的应用。 展开更多
关键词 分布估计算法 模糊规则优化 分布概率模型 混杂优化算法
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