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Uneven allocation of membership functions for hierarchical fuzzy modeling using genetic algorithm

机译:遗传算法在层次模糊建模中隶属函数分配不均

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摘要

Fuzzy modeling is a promising technique to describe input-output relationships of nonlinear system. This paper presents a new hierarchical fuzzy modeling method using Genetic Algorithm (GA). Uneven allocation of membership functions in the antecedent of each sub-model in the hierarchical fuzzy model can be achieved with the proposed method. This paper introduces a simple coding method and a quick rule identification method for efficient search for a sub-model using a Fuzzy Neural Network (FNN). The obtained hierarchical fuzzy model are probable to be more concise and more precise than those identified with the conventional methods.
机译:模糊建模是描述非线性系统输入输出关系的一种有前途的技术。本文提出了一种新的使用遗传算法(GA)的层次模糊建模方法。所提出的方法可以实现层次模糊模型中每个子模型的先行隶属度函数分配不均。本文介绍了一种使用模糊神经网络(FNN)高效搜索子模型的简单编码方法和快速规则识别方法。所获得的分层模糊模型可能比常规方法识别的模型更简洁,更精确。

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