資料介紹
粗糙集(rough set)首先由Pawlak提出,它主要是研究由不可分辨引起的不確定信息的智能處理的理論.目前,粗糙集理論已成為一種重要的不確定信息處理技術(shù),該理論已經(jīng)在機(jī)器學(xué)習(xí)和知識(shí)發(fā)現(xiàn)、數(shù)據(jù)挖掘、決策支持與分析等方面得到廣泛應(yīng)用.
模糊粗糙集理論中,作為模糊集與粗糙集的融合理論,兼顧數(shù)據(jù)的模糊性與不可分辯性.模糊粗糙集利用模糊粗糙近似算子將被隱藏在不確定數(shù)據(jù)中的信息,按照確定的規(guī)則呈現(xiàn)出來(lái).模糊粗糙集可以更好地處理數(shù)據(jù)中的不確定性,但是該理論不能處理大規(guī)模數(shù)據(jù).這是由于模糊粗糙集所依賴的理論核心一一模糊粗糙近似算子的復(fù)雜度,是元素個(gè)數(shù)的平方量級(jí).無(wú)法解決這個(gè)問(wèn)題,粗糙集的研究就無(wú)法應(yīng)用到大數(shù)據(jù)的背景當(dāng)中去.因此,在本文中,我們將就這個(gè)問(wèn)題進(jìn)行研究,希望能夠通過(guò)某種方式,降低其復(fù)雜度,使不確定性研究能夠恰當(dāng)?shù)貞?yīng)用到大數(shù)據(jù)中去.
本文將隨機(jī)抽樣引入了傳統(tǒng)的模糊粗糙集中,對(duì)近似逼近算子的效率進(jìn)行了大幅提升.本文的主要內(nèi)容為:巧妙地引入隨機(jī)抽樣,構(gòu)建統(tǒng)計(jì)粗糙集模型.首先,我們通過(guò)引入隨機(jī)抽樣提出了一個(gè)限定區(qū)域k-limit的概念,限定區(qū)域可以極大她縮小下近似的計(jì)算規(guī)模.然后,基于k-limit我們又提出統(tǒng)計(jì)上、下近似概念.并且,在引入隨機(jī)抽樣的同時(shí),用充分完備的定理和證明,驗(yàn)證了新概念和理論的可靠性,從而構(gòu)建出統(tǒng)計(jì)粗糙集模型.
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