Der Artikel behandelt die automatische Extraktion linguistischer Beschreibungen aus unscharfen Regelsystemen, insbesondere in Neuro-Fuzzy-Systemen.
Zunächst werden die Grundlagen von Neuro-Fuzzy-Systemen erläutert. Diese Systeme nutzen unscharfe Regeln, die aus linguistischen Termen bestehen und daher für Menschen interpretierbar sind. Die verschiedenen Typen von Zugehörigkeitsfunktionen, die in den Prämissen und Konklusionen der Regeln verwendet werden, werden vorgestellt.
Anschließend wird das Verfahren zur automatischen Generierung natürlichsprachlicher Beschreibungen für die Fuzzy-Deskriptoren in den Regeln beschrieben. Für symmetrische Deskriptoren wie Gaußsche und dreieckige Fuzzy-Mengen wird die Lokalisierung und Unschärfe sprachlich beschrieben. Für einseitig begrenzte Deskriptoren wie sigmoidale oder hyperbolische Tangenten-Funktionen wird zusätzlich die Steilheit der Flanken sprachlich erfasst.
Das Verfahren wird anhand eines Beispiels für verschiedene Neuro-Fuzzy-Systeme (Mamdani-Assilan, Takagi-Sugeno-Kang, ANNBFIS) demonstriert. Die Implementierung ist in einem öffentlichen Repository frei verfügbar.
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