【24h】

Exclusion/Inclusion Fuzzy Classification Network

机译:排除/包含模糊分类网络

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摘要

The paper introduces an exclusion/inclusion fuzzy classification neural network. The network is based on our GFMM [3] and it allows for two distinct types of hyperboxes to be created: inclusion hyperboxes that correspond directly to those considered in GFMM, and exclusion hyperboxes that represent contentious areas of the pattern space. The subtraction of the exclusion hyperboxes from the inclusion hyperboxes, implemented by EFC, provides for a more efficient coverage of complex topologies of data clusters.
机译:本文介绍了排除/包含模糊分类神经网络。该网络基于我们的GFMM [3],它允许创建两个不同类型的超顶符号:包含直接与GFMM中考虑的那些对应的复箱,以及代表模式空间的有争议区域的排除超高函数。由EFC实现的包含超框中的排除高函数的减法提供了更有效的数据集群复杂拓扑的覆盖范围。

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