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Matrix representations and interdependency on L-fuzzy covering-based approximation operators

机译:基于L-模糊Coverage的近似算子的矩阵表示和相互依赖性

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摘要

In this paper, we study the matrix representations and interdependency of three pairs of L-fuzzy covering-based approximation operators. Matrices play an important role in machine learning and data mining, such as the Laplacian matrix of a graph in clustering analysis and matrix linear transformation in feature selection based on principle component analysis. Therefore, the matrix representations of the three pairs of L-fuzzy covering-based approximation operators are important problems which should be solved. Moreover, we give some necessary and sufficient conditions under which two L-fuzzy coverings to generate the same L-fuzzy covering-based approximation operators. (C) 2018 Elsevier Inc. All rights reserved.
机译:在本文中,我们研究了三对基于模糊覆盖的近似算子的矩阵表示形式和相互依赖性。矩阵在机器学习和数据挖掘中起着重要作用,例如,聚类分析中的图的拉普拉斯矩阵和基于主成分分析的特征选择中的矩阵线性变换。因此,三对基于模糊模糊覆盖的近似算子的矩阵表示是需要解决的重要问题。此外,我们给出了一些必要和充分的条件,在该条件下,两个L-模糊覆盖可生成相同的基于L-模糊覆盖的逼近算子。 (C)2018 Elsevier Inc.保留所有权利。

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