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Fast Inference in SAM Fuzzy Systems Using Transition Matrices

机译:使用转移矩阵的SAM模糊系统的快速推断

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摘要

Fast inference using transition matrices (FITM) is a new fast algorithm for performing inferences in fuzzy systems. It is based on the assumption that fuzzy inputs can be expressed as a linear composition of the fuzzy sets used in the rule base. This representation let us interpret a fuzzy set as a vector, so we can just work with the coordinates of it instead of working with the whole set. The inference is made using transition matrices. The key of the method is the fact that a lot of operations can be precomputed offline to obtain the transition matrices, so actual inferences are reduced to a few online matrix additions and multiplications. The algorithm is designed for the standard additive model using the sum-product inference composition.
机译:使用过渡矩阵的快速推理(FITM)是一种用于在模糊系统中执行推理的新的快速算法。它基于这样的假设:模糊输入可以表示为规则库中使用的模糊集的线性组成。这种表示使我们可以将模糊集解释为向量,因此我们可以使用模糊集的坐标来代替整个集。推断是使用转移矩阵进行的。该方法的关键在于以下事实:可以脱机预先计算很多运算以获得转换矩阵,因此实际推论减少为一些在线矩阵加法和乘法。该算法是使用和积推断组合为标准加性模型设计的。

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