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期刊文章详细信息

粗糙集理论中属性相对约简算法  ( EI收录)  

Algorithms of Attribute Relative Reduction in Rough Set Theory

  

文献类型:期刊文章

作  者:张腾飞[1] 肖健梅[1] 王锡淮[1]

机构地区:[1]上海海事大学电气自动化系,上海200135

出  处:《电子学报》

基  金:国家自然科学基金(No.60074004);上海市教委科学研究重点项目(No.04FA02);上海市重点学科建设项目(No.T0602)

年  份:2005

卷  号:33

期  号:11

起止页码:2080-2083

语  种:中文

收录情况:BDHX、BDHX2004、CAS、CSA、CSA-PROQEUST、CSCD、CSCD2011_2012、EI(收录号:2006069686734)、IC、INSPEC、JST、RCCSE、RSC、SCOPUS、ZGKJHX、核心刊

摘  要:粗糙集理论是近年来发展起来的一种有效地处理模糊和不确定性知识的数学工具,而求核与约简是粗糙集理论中的两个重要问题,现已证明求决策表所有约简和最小约简是一个典型的NP难题.本文在分析粗糙集理论的基础上,发现了正区域的一些有用性质,提出了一种利用正区域直接求核的方法,并利用正区域的启发式信息给出了两种相对约简算法.

关 键 词:粗糙集 求核 相对约简 决策表

分 类 号:TP18]

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同被引文献:

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