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1)  type-2 fuzzy
二型模糊
1.
Design of SIRMs connected interval type-2 fuzzy logic controller based on prior knowledge
基于先验知识的单输入规则模块连接区间二型模糊控制器的设计
2.
To make the design process of the single input rule modules connected interval type-2 fuzzy logic controller(SIRMs-IT2FLC) easy and simple,a systematic method for constructing SIRMs-IT2FLCs using the information from prior knowledge is presented.
为解决单输入规则模块连接区间二型模糊控制器的设计缺少系统化方法的问题,提出了一种利用先验知识中所包含信息来系统化地构建单输入规则模块连接区间二型模糊控制器的方法。
3.
Due to the limit of width of gauss kernel in fuzzy kernel clustering(KFCM) for infrared segmentation,a new algorithm of KFCM clustering based on changed kernel using type-2 fuzzy is proposed for segmentation.
针对基于模糊核聚类算法的红外图像分割方法中需要人为调节核宽的局限,提出了一种新的结合二型模糊的变核宽模糊核聚类分割算法。
2)  type-2 fuzzy sets
二型模糊集
1.
Fuzzy Reasoning Model and Mamdani Algorithms Under Type-2 Fuzzy Sets;
二型模糊集下的推理模型及Mamdani推理算法
2.
Fuzzy reasoning is the mathematical kernel of the flourish development of fuzzy control technology,type-2 fuzzy sets are the research foundation of the type-2 fuzzy logic system.
模糊推理是蓬勃发展中的模糊控制技术的数学核心,二型模糊集的模糊推理是研究二型模糊逻辑系统的基础。
3.
Relations between interval valued fuzzy sets, intuitionstic fuzzy sets, fuzzy valued fuzzy sets and type-2 fuzzy sets are studied.
研究了区间值模糊集,直觉模糊集,模糊值模糊集和二型模糊集之间的关系,指出直觉模糊集与区间值模糊集是等价的;在一定条件下,模糊值模糊集可由区间值模糊集生成;每一个二型模糊集可转化成一个区间值模糊集且每个区间值模糊集可看做一个二型模糊集。
3)  type-2 TSK fuzzy model
二型TSK模糊模型
4)  fuzzy binomial tree model
模糊二叉树模型
1.
This paper presents a fuzzy binomial tree model to price European call options with the application of credibility theory in an uncertain environment.
模糊二叉树模型可以对股价运动的不确定性进行描述,而且可通过求解期望值的方法得出清晰的结果以便决策者进行决策。
5)  type-2 fuzzy logic
二型模糊逻辑
1.
Based on the proposed algorithm,a novel traffic forecasting method based on type-2 fuzzy logic is proposed for intelligent traffic systems,in which the property that.
在此基础上,针对智能交通系统,提出一种新的基于二型模糊逻辑的交通流量预测方法。
6)  type-2 FLS
二型模糊系统
1.
This paper addresses the application to controlli ng of a new system method, type-2 FLS(fuzzy logic system).
主要探讨一种新的系统方法———二型模糊系统在控制上的应用。
2.
In this paper, FLS is discussed generally, and Type-2 FLS is introduced for applications.
简单介绍模糊系统和二型模糊系统发展,概述二型模糊系统的应用范围、条件和组成,比较详细的介绍了二型模糊集合基础理论,按照二型模糊系统的组成模块描述模糊器,规则库,推理引擎,降型器,精确器的表达式和推导过程,最后还总结了二型模糊系统现阶段存在的不足和可能发展方
补充资料:模糊集
      论域X={x}上的模糊集峎是指x中由隶属函数表征的元素全体,在实轴的闭区间[0,1]中取值,的大小反映 x对模糊集 A的从属程度。所讨论的全体对象组成的普通集合称为论域或空间。普通集合 X的元素是分明的,即对于任何元素只存在属于或不属X这两种情况,二者必居其一,而只有X的子集峎 才是模糊的。所以模糊集合通常是指模糊子集。L.A.扎德于1965年首先提出模糊集的概念。他指出,人思维的一个重要特点是按模糊集的概念归纳信息。随着计算机技术的发展,人们求解复杂问题的能力越来越强。在建立复杂问题的数学模型时,不可避免地要涉及事物的不确定性。不确定性包括随机性和模糊性。随机性是指事件发生与否的不确定性,已由概率论完善地加以研究。模糊性则指事物本身从属概念的不确定性。模糊集的概念一经提出,便在理论和应用两个方面得到迅速发展。模糊集理论已应用到系统科学、自动控制、信息处理、人工智能、模式识别、医疗诊断、天气预报、地震研究、农作物选种、体育训练、化合物分类以及经济学、心理学、社会学、语言学、生态学、管理学、法学和哲学等广泛领域。
  
  隶属函数  设论域X={x},则映射
  
   ?
   ?确定X上的一个模糊子集峎,称为峎 的隶属函数,数称为x0对峎 的隶属度。
  
  模糊子集峎完全由其隶属函数所刻划。接近1,表示x从属于峎 的程度很高;接近0,表示x从属于峎 的程度很低。特别当的值仅取闭区间的两个端值{0,1}时,模糊子集峎 便退化成为X 的一个普通子集。因此,模糊集是普通集合概念的推广。
  
  基本运算  两个模糊子集之间的运算实际上就是逐点对隶属度作相应的运算。其基本运算可定义如下:
  
  ①等价关系:两个模糊集峎和是等价的,记为峎呏,是指当且仅当对任何x ∈X,成立。
  
  ②包含关系:模糊集峎包含于模糊集中,或称峎是的子集,记为峎 嶅,是指当且仅当对任何x ∈X,成立。
  
  ③补集:模糊集峍 是峎 的补集,是指当且仅当对任何x ∈X,成立。
  
  ④并集:两个模糊集峎 和的并集记为峎∪,定义为包含峎 和的最小模糊集。峎 ∪的隶属函数定义为,常简写。
  
  ⑤交集:两个模糊集峎和的交集峎∩定义为同是这两个集合的子集的最大模糊集。峎∩的隶属函数定义为,常简写成。
  
  λ水平截集  它是模糊集与普通集合相互转化的一个重要概念。λ水平截集的定义为:设给定模糊集峎,对任意阈值λ∈[0,1],称普通集合
  
  
    为峎 的λ水平截集。取模糊集峎 的λ水平截集Aλ,就是将隶属函数转化为特征函数:
  
  
  
  
  
  分解定理  设峎是论域X 的一个模糊子集,Aλ是峎 的λ水平截集,λ∈[0,1],则下列分解式成立:
  
  
  
  
  这里∪为并集运算符号,λAλ表示X的一个模糊子集,称为λ与Aλ的积,其隶属函数为:
  
  
   分解定理也可以写成隶属函数的形式。分解定理把模糊集的问题化为普通集合论的问题来解,应用分解定理可把许多在普通集合论中成立的基本等式推广到模糊集中去。
  
  扩展原理  设给定映射f:X →Y,则可把它扩展为映射愝:峎 →f(峎)。这里愝称为f的扩展,可简记为f。扩展原理可解释为峎 经过映射f后,其隶属函数可以无保留地传递过去,即经过映射后模糊子集峎 和f(峎)的论域X和Y中的相应元素的隶属度保持不变。若不是单值映射,则规定象的隶属度取最大值。扩展原理是扎德于1975年首先引入的,可作为公理使用。它把普通集合论的方法扩展到模糊集中去。分解定理和扩展原理是模糊集理论的基础。
  
  参考书目
   A.Kaufman, Introduction to the Theory of Fuzzy Subsets, Academic Press, New York,1975.
  

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