模式识别与人工智能
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模式识别与人工智能  2017, Vol. 30 Issue (9): 859-864    DOI: 10.16451/j.cnki.issn1003-6059.201709010
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基于混淆矩阵的多目标优化三支决策模型*
徐健锋1,2,苗夺谦1,张远健1
1.同济大学 电子与信息工程学院 上海 201804
2.南昌大学 软件学院 南昌 330029
Three-Way Decisions Model for Multi-object Optimization Based on Confusion Matrix
XU Jianfeng1,2, MIAO Duoqian1, ZHANG Yuanjian1
1.College of Electronics and Information Engineering, Tongji University, Shanghai 201804
2.School of Software, Nanchang University, Nanchang 330029

全文: PDF (512 KB)   HTML (1 KB) 
输出: BibTeX | EndNote (RIS)      
摘要 鉴于混淆矩阵在机器学习算法性能评价领域的通用性,文中以混淆矩阵为基础构造概率粗糙集三支决策度量系统,给出部分度量指标之间的性质及其证明,提出基于混淆矩阵度量指标体系的多目标优化三支决策阈值求解模型.模型中多目标优化函数被视为不同三支决策度量指标的加权之和,而最优阈值的求解也获得一种新型的语义解释.最后通过实例演示模型如何确定接受与拒绝域阈值,同时对比Pawlak粗糙集方法,表明文中模型获得的三支决策能够更好地平衡决策的准确率与承诺率.
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作者相关文章
徐健锋
苗夺谦
张远健
关键词 三支决策 概率粗糙集 目标函数 混淆矩阵    
Abstract:In consideration of the generalized application of confusion matrix as an important algorithmic measurement tool in machine learning field, a three-way decision measure system of the probabilistic rough set is constructed based on three-way decision confusion matrix. Then, the properties of partial three-way decision measures are discussed. A multi-object optimization function model for three-way decisions thresholds computing is proposed as well. In this model, multi-object optimization functions are considered as weighted sums of three-way decisions measures ,and a new semantic interpretation is acquired for solving the optimal threshold. Finally, the solving process of accepting and rejecting thresholds of the model is demonstrated via an case. By comparing with the classic Pawlak rough set method and confusion matrix model, the confusion matrix model can better balance the accurate rate and the commitment rate for three-way decisions.
Key wordsThree-Way Decisions    Probabilistic Rough Set    Objective Function    Confusion Matrix   
收稿日期: 2017-05-06     
ZTFLH: TP 391  
基金资助:国家自然科学基金项目(No.61763031,61673301)、高等学校博士学科点专项科研基金项目(No.20130072130004)、上海市自然科学基金项目(No.14ZR1442600)资助
作者简介: 徐健锋,男,1973年生,博士研究生,副教授,主要研究方向为数据挖掘、粗糙集、三支决策.E-mail:jianfeng_x@ncu.edu.cn.
苗夺谦(通讯作者),男,1964年生,博士,教授,主要研究方向为粒计算、粗糙集、Web智能、数据挖掘、机器学习.E-mail:dqmiao@tongji.edu.cn.
张远健,男,1990年生,博士研究生,主要研究方向为三支决策、粗糙集、机器学习.E-mail:1510484@tongji.edu.cn
引用本文:   
徐健锋,苗夺谦,张远健. 基于混淆矩阵的多目标优化三支决策模型*[J]. 模式识别与人工智能, 2017, 30(9): 859-864. XU Jianfeng, MIAO Duoqian, ZHANG Yuanjian. Three-Way Decisions Model for Multi-object Optimization Based on Confusion Matrix. , 2017, 30(9): 859-864.
链接本文:  
http://manu46.magtech.com.cn/Jweb_prai/CN/10.16451/j.cnki.issn1003-6059.201709010      或     http://manu46.magtech.com.cn/Jweb_prai/CN/Y2017/V30/I9/859
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