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区间直觉模糊粗糙集的启发式属性约简方法

         

摘要

属性约简是数据挖掘之中最核心的问题,是任何一个部门决策知识获取的关键技术.基于深入研究模糊粗糙理论、直觉模糊粗糙集理论在属性约简知识方面的研究成果,通过定义区间模糊粗糙集的正域、依赖度与非依赖度等相关概念,提出一种启发式区间直觉模糊粗糙集属性约简方法.结果表明:该方法在知识约简中是可行的,并且相比差别矩阵方法,能有效降低空间和时间复杂度.

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