Renforcement de l apprentissage structurel d un modèle neuro-flou - Collectif
Renforcement de l apprentissage structurel d un modèle neuro-flou - Collectif
AutorzyCollectif
EAN: 9786131591617
Symbol
684FEH03527KS
Rok wydania
2018
Elementy
100
Oprawa
Miekka
Format
15.2x22.9cm
Język
francuski

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684FEH03527KS
Kod producenta
9786131591617
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2018
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Format
15.2x22.9cm
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Collectif

L'intelligibilité représente la force motrice la plus importante derrière la mise en œuvre des classifieurs à base flous pour les problèmes d'application médicale. Dans la littérature, la majorité des algorithmes basés sur un système d'inférence neuro-flou adaptatif (ANFIS) ne fournissent pas suffisamment d'explications sur la façon d'obtenir les résultats d'inférence. Ce livre traite la possibilité d'augmenter l'interprétabilité du classifieur ANFIS avec l'apport de la méthode de clustering Fuzzy C-Means. Il montre comment un classifieur neuro-flou interprétable peut être obtenu par un processus d'apprentissage et comment les règles floues extraites peuvent améliorer son interprétation. Les résultats expérimentaux appliqués sur la base de données du diabète montrent de fortes similitudes avec les règles appliquées par les experts. L'approche proposée est simple et efficace pour clarifier la décision finale du classifieur, tout en préservant sa précision.
EAN: 9786131591617
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