基于粗決策樹的動態(tài)規(guī)則提取算法
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針對靜態(tài)算法對大數(shù)據(jù)和增量數(shù)據(jù)處理不足的問題,構(gòu)造了基于粗決策樹的動態(tài)規(guī)則提取算法,并將其應用于旋轉(zhuǎn)機械故障診斷中。將粗集與決策樹結(jié)合,用增量方式實現(xiàn)樣本抽?。唤?jīng)過動態(tài)約簡、決策樹構(gòu)造、規(guī)則提取與選擇、匹配4個步驟的循環(huán)迭代過程,實現(xiàn)了數(shù)據(jù)的動態(tài)規(guī)則提取,使得提取的規(guī)則具有更高的可信度;同時,將算法應用于旋轉(zhuǎn)機械故障診斷這一動態(tài)問題中,驗證了算法的有效性;最后,將所提算法分別與靜態(tài)算法和增量式動態(tài)算法進行了效率對比分析,實驗結(jié)果表明,所提算法能夠以最精簡的規(guī)則獲得更多數(shù)據(jù)隱含信息。
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