2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、不確定信息推理是人工智能重要的研究領(lǐng)域,具有重要的理論和實際意義。由于不確定信息推理根據(jù)不同的數(shù)據(jù)對象特征有多種數(shù)學(xué)理論,主要包括:統(tǒng)計學(xué)、模糊數(shù)學(xué)、粗糙集理論、非經(jīng)典邏輯等,這些理論對于數(shù)據(jù)表現(xiàn)的隨機性和模糊性具有良好效果,本文在貝葉斯信任網(wǎng)絡(luò)、模糊粗糙集合、灰色系統(tǒng)的基礎(chǔ)上主要研究以下幾個方面:基于評分的貝葉斯信任網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的學(xué)習(xí)、基于Ⅱ-型模糊集截集的模糊支持向量機、灰色主成份模型。本文的主要工作內(nèi)容和意義如下: (一)、根

2、據(jù)觀察貝葉斯信任網(wǎng)絡(luò)的不同角度,貝葉斯信任網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的學(xué)習(xí)方法分成兩類方法:基于評分的方法和基于條件獨立的方法,其目標(biāo)是找到和樣本數(shù)據(jù)匹配度最好的貝葉斯信任網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)?;谠u分的方法將貝葉斯信任網(wǎng)絡(luò)看成是含有屬性之間聯(lián)合概率分布的結(jié)構(gòu),同時給出評分函數(shù)來判斷學(xué)習(xí)過程中數(shù)據(jù)擬合的結(jié)構(gòu);基于條件獨立的方法把貝葉斯信任網(wǎng)絡(luò)看成看作編碼變量間的獨立性關(guān)系的結(jié)構(gòu),根據(jù)獨立性關(guān)系對變量分組。本文兩種學(xué)習(xí)理論和實踐表明貝葉斯信任網(wǎng)絡(luò)在處理不完全數(shù)據(jù)、學(xué)習(xí)

3、變量的因果關(guān)系、避免傳統(tǒng)算法中過度擬合和局部最小都表現(xiàn)出它明顯的優(yōu)勢。 (二)、在模糊粗糙集基本理論和支持向量機的基礎(chǔ)上提出基于Ⅱ-型模糊集截集的模糊支持向量機:首先分析Ⅱ-型模糊集合特征,推廣經(jīng)典模糊集合中截集的概念,利用模糊規(guī)劃和支持向量機理論來處理Ⅱ-型模糊集,其中在測度量化樣本的隸屬度時,考慮從了樣本之間和樣本與類中心,同時使用MATLAB軟件,實驗結(jié)果表明即使在噪聲或野值環(huán)境下,Ⅱ-型模糊集截集的模糊支持向量機避免了傳

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