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洪华剑 (洪华剑.) [1] | 叶东毅 (叶东毅.) [2] (Scholars:叶东毅)

Indexed by:

CQVIP PKU CSCD

Abstract:

在粗糙集理论中,最小属性约简未必是对应决策规则数最少的约简.为了从属性数和规则教两个维度消除数据表的冗余信息,提出一种以最少提取规则数和最少属性个数同时为优化目标的多目标属性约简问题及其相应的多目标遗传进化求解算法.该算法在NSGA2(Non-dominated Sorting Genetic Algorithm 2)算法的基础上,以多目标之间的支配关系确定种群个体优先级,并有针对性地引入了精英保留策略、分散进化策略和去重策略.实验结果表明,该算法能够有效地求解本文提出的多目标属性约简问题,其中的分散进化策略、去重策略和精英保留策略增强了进化种群的多样性和收敛性.与NSGA2算法比较,本文算法能获得更多的非支配多目标约简,具有更优的求解能力.

Keyword:

多目标优化 属性约简 粗糙集 规则提取 遗传算法

Community:

  • [ 1 ] [洪华剑]福州大学
  • [ 2 ] [叶东毅]福州大学

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小型微型计算机系统

ISSN: 1000-1220

CN: 21-1106/TP

Year: 2016

Issue: 8

Volume: 37

Page: 1707-1711

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