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张超

作品数:28 被引量:46H指数:3
供职机构:山西大学计算机与信息技术学院更多>>
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  • 2篇2016
  • 1篇2010
28 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
面向三支群决策的多粒度图像模糊概率粗糙集研究
2022年
随着新兴产业的快速发展,社会经济中各类复杂决策问题不断涌现,复杂决策问题的有效求解离不开推进体现科学化与民主化的群决策。图像模糊集作为直觉模糊集的推广形式,在实际应用中能够高效处理信息不一致的问题。本文针对图像模糊三支群决策问题,由于传统损失函数受决策者主观因素的影响进而在构造阈值时各有不同,探索了面向三支群决策的多粒度图像模糊概率粗糙集模型与方法。首先,本文将图像模糊的概念与三支群决策模型相结合,提出可调多粒度图像模糊概率粗糙集模型。然后,计算属性权重和专家权重时运用离差最大法。鉴于VIKOR(多准则妥协解排序)法能够同时考虑群体效用最大化和个体遗憾最小化并融入决策者主观偏好,利用VIKOR法进行多粒度图像模糊粗糙隶属度的最优粒度选择,进而建立图像模糊三支群决策方法。最后,通过一个UCI(University of California Irvine)数据库中的实例证实本文所构建方法的可行性。
侯浩楠张超申利华李德玉李德玉张颖
关键词:多粒度群决策VIKOR
基于TPOP法的犹豫模糊语言稳健型多粒度群决策
2023年
多粒度群决策是从决策信息中的多粒度特征出发,利用粒计算模型对群决策问题进行高效建模与分析的过程.现有多数多粒度群决策方法仅可提供单一的决策结果,然而不同方法带来的决策结果往往存在差异.为了深入探索犹豫模糊语言信息系统中的稳健型多粒度群决策方法,依据多粒度概率粗糙集、MULTIMOORA(Multi-Objective Optimization by Ratio Analysis Plus the Full Multi-plicative Form)和TPOP(Technique of Precise Order Preference)建立一种面向多粒度群决策的新型犹豫模糊语言多粒度计算方法.首先结合犹豫模糊语言术语集与多粒度概率粗糙集,提出犹豫模糊语言多粒度概率粗糙集模型,然后依据离差最大化法计算属性权重与决策者权重,并结合TPOP建立犹豫模糊语言稳健型多粒度群决策方法.最后,通过医学实例验证提出方法的可行性与有效性.
李小川张超李德玉李德玉马瑾男陆文瑞
关键词:粒计算多粒度群决策
基于区间二型模糊多粒度证据融合方法的钢铁行业耗能决策
2023年
为了探索区间二型模糊背景下的多属性群决策方法,以多粒度概率粗糙集为基础,结合MULTIMOORA(Multi-Objective Optimization by Ratio Analysis Plus the Full Multi-Plicative Form)与证据融合理论,发展了一种基于区间二型模糊信息的多粒度证据融合决策模型.首先,提出多粒度区间二型模糊概率粗糙集模型;然后,通过离差最大化法和熵权法计算决策者权重和属性权重,依据多粒度概率粗糙集和MULTIMOORA法建立区间二型模糊多属性群决策模型,通过源自D-S证据理论的证据融合方法融合得出决策结果.通过钢铁行业耗能的实例,证明提出方法的可行性与有效性,总体上,提出的决策模型具备一定的容错力,有助于获得强解释力的稳健型决策结果.
王冰洁张超李德玉李德玉王渊
关键词:多粒度粗糙集
三角模糊不完备三支群决策及其在糖尿病诊断中的应用
2024年
为同时应对不确定信息表示与风险信息融合对群决策带来的挑战,构建一种三角模糊不完备三支群决策方法,并将其应用于糖尿病诊断决策。首先,针对信息不确定性蕴含的模糊性和不完备性,分别引入三角模糊集和不完备信息系统的概念。通过与多粒度三支决策结合,构建了可调多粒度三角模糊概率粗糙集模型。然后,根据离差最大化法计算属性权重与专家权重,结合ELECTRE(elimination et choice translating reality)方法建立了三角模糊多属性群决策方法。最后,通过对糖尿病患者数据的案例分析和评估,验证了所提方法的可行性和有效性。该方法不仅从不确定信息表示、风险信息融合和最优粒度选择的视角丰富了多粒度三支群决策理论,而且推动了糖尿病智能诊断方面的应用。
王安娜张超王丽茵程钰婷范雪晴林铭炜
关键词:不完备信息系统糖尿病诊断
面向数据表示的Cauchy非负矩阵分解
2021年
非负矩阵分解(Non-negative Matrix Factorization, NMF)是一类广泛应用于数据挖掘和机器学习领域的重要矩阵分解模型,可从一组高维非负向量中提取出低维、稀疏和有意义的特征。标准NMF利用Frobenius范数的平方度量重建误差,虽然在一些应用场景中表现出一定的有效性,但对非高斯噪声和离群点较为敏感。由于现实世界中的真实数据不可避免地包含各种噪声,因此有必要对非高斯噪声和离群点较为稳健的非负矩阵分解模型进行研究。为此,文中提出用Cauchy估计函数取代标准NMF中的平方形式的残差。在度量样本重建误差时,充分考虑样本特征不同维度之间的相关性,以样本的重建误差作为基本的重建误差度量单元。此外,基于半二次规划推导了高效的乘性更新规则,用于求解所提出的模型。在3个真实人脸图像库上的聚类实验中验证了所提模型和算法的有效性。实验结果表明,所提算法对人脸姿态、光照和表情变化均表现出一定的稳健性,且聚类结果对参数的依赖性较小。
段菲王慧敏张超
关键词:非负矩阵分解聚类数据表示
基于可调多粒度对偶犹豫模糊概率粗糙集的三支多属性群决策被引量:1
2021年
本文为减少三支决策中主观性因素对决策结果的影响,并克服经典多粒度粗糙集模型在信息融合方面存在极端性的局限,在对偶犹豫模糊信息系统中探索了基于可调多粒度概率粗糙集的三支决策模型与方法,用于求解多属性群决策问题。首先,本文将对偶犹豫模糊的概念引入三支决策中,提出了可调多粒度对偶犹豫模糊概率粗糙集模型。然后,本文依据离差最大化法计算属性权重与专家权重,进一步利用多粒度三支决策框架建立了对偶犹豫模糊多属性群决策方法。最后,通过医学诊断的实例验证了本文所建立方法的可行性与有效性。
丁娟娟张超申利华李德玉李德玉庞继芳
关键词:多粒度多属性群决策
基于多粒度概率粗糙集与MULTIMOORA的q-RO模糊多属性群决策
2021年
为了探索q-RO(q-rung orthopair)模糊信息系统中具备稳定决策结果的多属性群决策方法,依据多粒度概率粗糙集与MULTIMOORA(multi-objective optimization by ratio analysis plus the full MULTIplicative form)建立了一种新的q-RO模糊多粒度计算模型,并用于求解多属性群决策问题。结合q-RO模糊概率粗糙集与多粒度粗糙集,提出了多粒度q-RO模糊概率粗糙集模型。利用离差最大化法计算属性权重与决策者权重,进一步建立了基于多粒度概率粗糙集与MULTIMOORA的q-RO模糊多属性群决策方法,该方法考虑了决策风险与容错能力,可提供稳定的决策结果。通过2个实际算例验证了所建立方法的可行性与有效性。
白文慧张超陈炜哲李德玉李德玉马瑾男
关键词:多粒度多属性群决策
基于双论域犹豫三角模糊多粒度粗糙集的疾病诊断被引量:3
2016年
在临床决策领域,疾病诊断已成为较为复杂的决策问题之一。医疗专家在疾病诊断过程中不仅需要处理大量的不确定性信息,而且需要综合不同医疗专家的意见来给出最终的诊断结果。为了解决以上疾病诊断中普遍存在的不确定性数据分析以及群决策的问题,通过结合犹豫三角模糊集和多粒度粗糙集,提出双论域犹豫三角模糊多粒度粗糙集的概念。在此基础上,提出以疾病诊断为背景的决策模型并用算例阐述所提出模型的有效性。
张超李德玉闫燕
关键词:疾病诊断群决策多粒度粗糙集
融合光谱度量标记迁移和Tri-training的高光谱遥感图像半监督分类算法
2023年
针对海量的高光谱遥感图像光谱和丰富的空间信息中可用于分类的有标记样本远少于无标记样本的数据特性,提出了一种融合光谱度量标记迁移和Tri-training的高光谱遥感图像半监督光谱-空间分类算法。该算法提出了一种基于光谱度量的标记迁移方法,通过结合迁移标记和Tri-training预测标记进行扩充样本标记预测,提高了扩充样本标记的准确性。同时,该算法基于空间相关性选择扩充样本,综合运用光谱和空间特征提升图像分类的精度。在两个公开的高光谱遥感图像数据集上进行了实验,结果表明该算法优于基于Tri-training算法的高光谱遥感图像的分类性能。
曹峰李文涛骆剑承李德玉钱宇华白鹤翔张超
关键词:高光谱图像分类半监督分类纹理特征
基于广义对偶犹豫模糊粗糙集的疾病预诊断
2022年
在现实疾病预诊断过程中,医疗数据往往呈现出大规模性和动态增长等特征。本文为应对疾病预诊断中的医学不确定性数据分析问题,在对偶犹豫模糊信息系统下研究了双论域粗糙集模型。基于所建立的双论域理论模型,本文发展了基于双论域对偶犹豫模糊粗糙集的疾病预诊断方法,并进行了实例分析,以此来验证所构建方法的高效性。
高丽英梁赛良张超
关键词:粗糙集
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