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Energy and Entropy Measures of Fuzzy Relations for Data Analysis

机译:数据分析模糊关系的能量和熵措施

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摘要

We present a new method for assessing the strength of fuzzy rules with respect to a dataset, based on the measures of the greatest energy and smallest entropy of a fuzzy relation. Considering a fuzzy automaton (relation), in which A is the input fuzzy set and B the output fuzzy set, the fuzzy relation R1 with greatest energy provides information about the greatest strength of the input-output, and the fuzzy relation R2 with the smallest entropy provides information about uncertainty of the input-output relationship. We consider a new index of the fuzziness of the input-output based on R1 and R2. In our method, this index is calculated for each pair of input and output fuzzy sets in a fuzzy rule. A threshold value is set in order to choose the most relevant fuzzy rules with respect to the data.
机译:我们提出了一种新方法,用于评估模糊规则关于数据集的模糊规则的强度,基于模糊关系的最大能量和最小熵的措施。考虑到模糊自动机(关系),其中A是输入模糊集和B输出模糊集,具有最大能量的模糊关系R1提供了有关输入输出最大强度的信息,以及最小的模糊关系R2熵提供有关输入输出关系不确定性的信息。我们考虑基于R1和R2的输入输出模糊性的新索引。在我们的方法中,针对模糊规则中的每对输入和输出模糊集来计算该索引。设置阈值,以便选择关于数据的最相关的模糊规则。

著录项

  • 期刊名称 Entropy
  • 作者单位
  • 年(卷),期 2018(20),6
  • 年度 2018
  • 页码 424
  • 总页数 12
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种
  • 中图分类
  • 关键词

    机译:模糊能量;模糊熵;模糊规则;模糊关系;

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