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GA-Based Construction of Fuzzy Classifiers Using Information Granules
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  • GA-Based Construction of Fuzzy Classifiers Using Information Granules
  • GA-Based Construction of Fuzzy Classifiers Using Information Granules
저자명
Kim. Do-Wan,Lee. Ho-Jae,Park. Jin-Bae,Joo. Young-Hoon
간행물명
International Journal of Control, Automation and Systems
권/호정보
2006년|4권 2호|pp.187-196 (10 pages)
발행정보
제어로봇시스템학회
파일정보
정기간행물|ENG|
PDF텍스트
주제분야
기타
이 논문은 한국과학기술정보연구원과 논문 연계를 통해 무료로 제공되는 원문입니다.
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기타언어초록

A new GA-based methodology using information granules is suggested for the construction of fuzzy classifiers. The proposed scheme consists of three steps: selection of information granules, construction of the associated fuzzy sets, and tuning of the fuzzy rules. First, the genetic algorithm (GA) is applied to the development of the adequate information granules. The fuzzy sets are then constructed from the analysis of the developed information granules. An interpretable fuzzy classifier is designed by using the constructed fuzzy sets. Finally, the GA is utilized for tuning of the fuzzy rules, which can enhance the classification performance on the misclassified data (e.g., data with the strange pattern or on the boundaries of the classes). To show the effectiveness of the proposed method, an example, the classification of the Iris data, is provided.