这里推荐搭建先看这个ppt,再看后面matlab实现,这样你会很清晰,为了赚点积分,这里设置一下积分,抱歉大家了。模糊推理是使用模糊逻辑制定从给定输入到输出映射过程。然后,映射提供了基础,从中可以做出决策或识别出模式。模糊推理过程涉及隶属函数,逻辑运算和If-Then规则中描述所有部分。 本节介绍了模糊推理过程,并使用双输入,单输出,三规则小费问题例子基本小费问题,你在更详细介绍看
转载 2023-12-11 13:51:34
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模糊推理模糊集合隶属函数模糊集合运算代数运算模糊关系与模糊关系合成模糊关系合成模糊推理多条件推理模糊决策”模糊推理应用 模糊集合1、定义 论域:全体对象U 元素:每个对象 集合:相同属性、确定可以相互区分元素 集合关系:真假 模糊逻辑中存在一个隶属度函数,给予每个元素归属于某个集合一个强度,[0,1]2、表示方法其中,μ(x)表示隶属度,X表示论域,x表示元素 模糊集合表示方法如
# 模糊推理Python实现 模糊推理是一种用于处理不精确和不确定信息推理方法。与传统“真”或“假”二值逻辑不同,模糊逻辑允许情况存在不同程度真值。模糊推理在许多领域得到广泛应用,如控制系统、数据分类和决策支持。 本篇文章将通过一个简单示例,介绍如何在Python中实现模糊推理,并辅以类图和实体关系图。 ## 模糊推理基本概念 模糊推理核心是将输入数据转化为模糊集,通过建立规则
原创 9月前
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本文是论文《企业搜索引擎个性化表示与结果排序算法研究》笔记,之所以文章标题为模糊推理,是因为这个概念对我来说比较新,且是这篇论文关键算法。个人感觉这个算法虽然在该论文中实现比较简单,但可以扩展到很多地方,故记之。企业搜索引擎是做什么呢?就是把企业中文档与业务数据整合起来后,向企业内部提供统一搜索接口。企业搜索引擎与互联网上搜索引擎不同,用户需要将资源按照内容排序而不是按照其链接关系
引言前面我们讲了k-means, k-means属于一种硬聚类方法,也就是说一个样本属于哪个类了后,他就是哪个类别的了,非此即彼,来不得半点马虎。但是现实生活中,哪有这么多的确定事啊,身不由己经常发生,因此引入了模糊聚类,英文名Fuzzy c-means clustering, 模糊聚类意味着样本不再是刚性属于某一类别了,而是给出其属于各个类别的概率。因此称之为模糊聚类。模糊聚类在k-mea
转载 6月前
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模糊控制(四)模糊控制感性认识前面已经写过3篇模糊控制文章,但对它还是没有一个感性认识,今天这篇文章尝试梳理一下对模糊控制感性认识。模糊控制是控制标题很傻,但很多人(至少我自己确实是)从已开始接触就把他作为一种算法来理解,这其实是不正确,不能说不对吧,有一点义务教育味道(学就对了,管他是啥)。 首先我们得认识到模糊控制是一种控制方法. 拿洗衣机来说,我们可以用现在全自动控制方法,往
# 深度学习模糊推理入门指南 深度学习模糊推理是一种结合了模糊逻辑与深度学习技术,用于处理不确定性和模糊性问题。在本篇文章中,我们将介绍如何实现这一技术,并提供详细步骤及代码示例,保证你能够轻松上手。 ## 流程概述 为了实现深度学习模糊推理,我们可以将流程分为以下几个步骤: | 步骤 | 描述 | | -------
原创 10月前
280阅读
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本文内容为浙江工业大学王万良慕课课程课程讲义,将其整理为OneNote笔记同时添加了本人上课时课堂笔记,且主页中思维导图就是根据课件内容整理而来,为了方便大家和自己查看,特将此上传到CSDN博文中, 源文件已经上传到我资源中,有需要可以去看看,我主页中思维导图中内容大多从我笔记中整理而来,相应技巧可在笔记中查找原题, 有兴趣可以去 我主页了解更多计算机学科精品思维导图整理本文可以转载,但请注明来处,觉得整理不错小伙伴可以点赞关注支持一下哦!博客中思维导图高清P...
原创 2021-05-20 18:57:11
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随着人工智能快速发展,模糊推理作为处理不确定性重要方法,越来越受到关注。模糊推理结合了传统规则基础系统和现代机器学习技术,可广泛应用于自动控制、专家系统、数据分析等领域。本文将详细剖析“人工智能 模糊推理 python实现”具体过程,同时也探讨其在实际应用中作用。 1. 背景描述 随着大数据和人工智能迅猛发展,模糊推理被广泛应用于各类决策支持系统中。模糊推理不同于经典逻
原创 6月前
94阅读
# 人工智能模糊推理 Python 实现入门指南 模糊推理是一种基于模糊逻辑推理机制,广泛应用于控制系统、决策支持系统等领域。对于刚入行小白来说,理解和实现模糊推理可能看起来复杂,但如果按照流程和步骤来做,就会变得简单许多。本文将带你逐步实现模糊推理基本模型。 ## 流程步骤 以下是模糊推理实现流程步骤: | 步骤 | 描述 | 代码示例 | |------|------|----
原创 7月前
278阅读
基于matlab洗衣机模糊控制仿真 基于 Matlab 洗衣机模糊控制仿真模糊洗衣机是一个多输入多输出控制系统。在实际中,模糊推理前件和后件之间关系对于不同因素有所不同。例如,肮脏程度和水温可以确定洗涤投放衣量和洗涤时间,而布量,布量、布质可以确定水位和水流、脱水时间等。因此,在推理中把有关前件和后件进行处理。本文是根据衣物上污泥和油脂程度,调节洗涤时间。(1)模糊控制器结构选用
人工智能处理体系一般是这样进行分类模糊推理体系和神经网络体系。这两个系统存在着联系,也有所不同。模糊推理系统一般通过对大脑功能进行模拟,从而分析出语言信号;而神经网络系统模拟却是大脑结构,通过对数字信号处理得出参考数值。1)模糊推理体系和神经网络体系相同点我们可以说,模糊推理体系和神经网络体系都是利用网络结构,然后在某一精度上趋近一个函数。2)模糊推理体系和神经网络体系不同点(1)
本文实例讲述了django+js+ajax实现刷新页面的方法。分享给大家供大家参考,具体如下:在服务器开发时候,为了方便将服务器对外开一个接口来操作,可以使用django制作网页,通过页面来操作服务器。这样可以将服务器维护工作暴漏在更加友好界面操作,而非通过SecureCRT去敲指令。而且还能提供给策划运维人员来处理一些常规事情。这里将会讲解一个非常小知识点:① js如何发起一次请求②
转载 2024-06-07 13:29:54
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在这篇博文中,我们将深入探讨如何使用 Python 实现模拟人类思维模糊推理系统。通过此示例,我们将逐步构建一个简单模糊逻辑推理引擎,旨在展示如何应用模糊逻辑来模拟人类决策过程。接下来内容包括环境准备、分步指南、配置详解、验证测试、优化技巧和排错指南。 ### 环境准备 首先,确保您开发环境具备以下前置依赖: - Python 3.x - NumPy - scikit-fuzzy
原创 6月前
69阅读
原创 2022-05-31 11:39:23
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# 推理程序探索:Python实现 推理机是一种用于逻辑推理计算机程序,它可以根据知识库中规则和事实推导出新知识。在人工智能领域,推理应用场景包括专家系统、自动决策和复杂问题求解等。本文将通过一个简单示例来展示如何使用Python构建一个基本推理机,并通过类图来阐明其结构。 ## 推理基本构成 推理机通常由以下几个组件构成: 1. **知识库**:用于存储事实和规则。
原创 9月前
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要求:设计洗衣机洗涤时间模糊控制。已知规则:如果污泥多,油脂多,则洗涤时间长;如果污泥适中,油脂适中,则洗涤时间适中;如果污泥少,油脂少,则洗涤时间适中。模糊控制规则如表1所示。表 1 洗衣机模糊控制规则表NGMGLGSDVSMLMDSMLLDMLVL其中,污泥:{SD(污泥少), MD(中等污泥), LD(污泥多)};油脂:{NG(无油脂), MG(中等油脂), LG(油脂多)};洗涤时间:{
这里推荐搭建先看这个ppt,再看后面matlab实现,这样你会很清晰,为了赚点积分,这里设置一下积分,抱歉大家了。详细讲解模糊逻辑ppt模糊逻辑基础 总览模糊逻辑重点是将输入空间映射到输出空间,而执行此操作主要机制是一系列if-then语句(称为规则)。所有规则都是并行评估,规则顺序并不重要。规则本身很有用,因为它们引用变量和描述这些变量形容词。在构建解释规则系统之前,必须定义计
%数据点个数51 numpts=51; x1=linspace(0,1,numpts); y=.6*sin(pi*x1)+.3*sin(3*pi*x1)+.1*sin(5*pi*x1); data=[x1' y']; %整个数据集 trndata=data(1:2:numpts,:); %训练数据集 chkdata=data(2:2:numpts,:); %测试数据集 %训练数据和检验数据分布曲线 plot(trndata(:,1),trndata(:,2),'o',.
人工智能(二)确定性推理(启发式推理、消解推理推理就是由已知判断推出另一个判断思维过程。 知识+推理=人类智慧 专家知识库+推理机=人工智能一、推理方法及其分类##按逻辑基础分类1.演绎推理(三段论)从一般性知识出发,推出蕴含在已知知识中适合于个别情况结论。是一种由一般到个别的推理方法,核心是三段论。2.归纳推理是一种由个别到一般推理。按照所选事物广泛性又可分为完全归纳推理和不完全归
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