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Robust Interval Type-2 FCRM algorithm for nonlinear systems identification in a stochastic environment

机译:随机环境中非线性系统识别非线性系统识别的鲁棒间隔Type-2 FCRM算法

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摘要

This paper investigates the sensibility of the interval type-2 fuzzy c-regression algorithm to noise and outliers. To overcome this problem, a modified version of this algorithm is presented. The consequences parameters of local models are estimated using the weighted recursive least squares method. This approach is tested and validated using two examples.
机译:本文调查了间隔类型-2模糊C-返回算法对噪声和异常值的感觉。为了克服这个问题,提出了该算法的修改版本。使用加权递归最小二乘法估计本地模型的后果参数。使用两个示例进行测试和验证此方法。

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