a8模式识别与智能计算第八章+粗糙集分类器设计.pptxVIP

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模式识别与智能计算杨淑莹天津理工大学计算机科学与工程学院

第八章粗糙集分类器设计8.1粗糙集理论的基本概念8.2粗糙集在模式识别中的应用8.3粗糙集理论的分类方法

8.1粗糙集理论的基本概念知识表达系统:知识表达系统可用一个四元组S表示:式中,为一个非空有限对象的集合,称为论域={X1,X2,…,XN},其中Xi为对象;R为对象的属性集合;V为属性值的集合,Va是属性a∈R的值域;f为R—V的一个信息函数,它为每个对象X的每个属性a赋予一个属性值,即 a∈R,X∈,fa(X)∈Va。

8.1粗糙集理论的基本概念决策表:设是一个信息系统(知识表达系统),R=C∪D,C称为条件属性集合,D称为决策属性集。具有条件属性和决策属性的信息系统称为决策表。

8.1粗糙集理论的基本概念等价关系:设A代表某种属性集合。a代表属性中的某一种取值。如果有两个样品Xi,Xj满足如下关系:对于,它们的属性值相同,即fa(Xi)=fa(Xj)成立,称对象Xi和Xj是对属性A的等价关系,表示为可见属性值相同的两个样品之间的关系为等价关系。

8.1粗糙集理论的基本概念等价集:在中,对属性集A中具有相同等价关系的元素集合成为等价关系IND(A)的等价集,[X]A表示在属性A下与X具有等价关系的元素集合。

8.1粗糙集理论的基本概念等价划分:从所采集的训练集中把属性值相同的样品聚类,形成若干个等价集,构成A集合。在中对属性A的所有等价集形成的划分表示为具有特性:①Ei≠?;②当i≠j时,Ei∩Ej=?;③=∪Ei。

8.1粗糙集理论的基本概念[例1]设={a(血压正常),b(血压正常),c(血压正常),d(血压高),e(血压高),f(血压很高)},对于属性A(血压)的等价关系有IND(A)={(a,b),(a,c),(b,c),(d,e),(a,a),(b,b),(c,c),(d,d),(e,e),(f,f)}属性A的等价集有E1=[a]A=[b]A=[c]A={a,b,c}E2=[d]A=[e]A={d,e}E3=[f]A={f}中对属性A的划分为A={E1,E2,E3}={{a,b,c},{d,e},{f}}

8.1粗糙集理论的基本概念上近似集和下近似集:下近似集定义:对任意一个决策属性的等价集,属性A的等价集,有或表示等价集Ei=[X]A中的元素X都属于Y,即,则X一定属于Y。A_(Y)表示下近似集。

8.1粗糙集理论的基本概念上近似集定义:对任意一个决策属性的等价集,属性A的等价集Ei=[X]A,有或表示等价集Ei=[X]A中的元素X可能属于Y,即,则X可能属于Y,也可能不属于Y。A—(Y)表示上近似。

8.1粗糙集理论的基本概念正域、负域和边界的定义:全集可以划分为3个不相交的区域,即正域(POSA)、负域(NEGA)和边界(BNDA):正域:POSA(Y)=A_(Y)负域:边界:由此可见:

8.1粗糙集理论的基本概念从图8-1中可以看出:任意一个元素X∈POS(Y),一定属于Y;任意一个元素X∈NEG(Y),一定不属于Y;集合Y的上近似是其正域和边界的并集,即对于元素X∈BND(Y),无法确定其是否属于Y,因此对于任意元素X∈A—(Y),只知道X可能属于Y。图8-1Y关于属性A的正域、负域和边界

8.1粗糙集理论的基本概念粗糙集:若A—(Y)=A_(Y),即BNDA(Y)=?,即边界为空,称Y为A的可定义集;否则Y为A的不可定义集,即A—(Y)≠A_(Y),称Y为A的粗糙集(Roughset)。

8.1粗糙集理论的基本概念确信度:确信度αA(Y)表示为其中||和|A—(Y)-A_(Y)|分别表示集合、A—(Y)-A_(Y)中的元素个数。确信度性质:0≤αA(Y)≤1

8.1粗糙集理论的基本概念相对正域:设决策属性D的划分Y=(Y1,Y2,…YM),条件属性C相对于决策属性D的正域定义为POS(C,D)=∪C_(Yi)

8.1粗糙集理论的基本概念决策表的一致性:决策表中的对象X按

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