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并行計(jì)算和稀疏存儲(chǔ)在模糊積分上的應(yīng)用

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  近年來很多學(xué)者開展了模糊積分的相關(guān)研究,并將模糊積分應(yīng)用于各種分類問題,而模糊測(cè)度的確定則是模糊積分計(jì)算的重點(diǎn)和難點(diǎn)。將并行計(jì)算和稀疏存儲(chǔ)應(yīng)用在模糊積分求解上,分別解決模糊積分計(jì)算中的時(shí)間復(fù)雜度和空間復(fù)雜度問題,并提出一種高效率模糊積分算法——基于并行和稀疏框架的模糊積分( parallel and sparse frame based fuzzy integral,PSFI)。實(shí)驗(yàn)表明,隨著計(jì)算資源的增加,PSFl算法的加速比和效率下降較低。在變量存儲(chǔ)上,PSFl算法在較多特征的數(shù)據(jù)集上對(duì)存儲(chǔ)空間減少數(shù)千倍。最后,提出的PSFl算法相比之前提出的多重模糊積分( multiple nonlinear integral,MNI)算法,有較高的分類準(zhǔn)確率。

并行計(jì)算和稀疏存儲(chǔ)在模糊積分上的應(yīng)用

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