Повышение показателей качества функционирования нечетких вычислителей на стадии дефаззификации

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Предложен подход к реализации процедуры дефаззификации в микропроцессорных системах нечеткой обработки информации. Рассмотрена вычислительно-эффективная модель операции дефаззификации, основанная на использовании понятия меры справедливости логического заключения как композиции текущих значений достоверности всех элементов условной части правила, предлагающего это заключение. Применение подхода обеспечивает существенное повышение качества нечеткой аппроксимации при незначительной сложности алгоритмических и аппаратно-программных средств. Приведены примеры использования данного подхода в практических задачах.

Об авторах

А. Е. Васильев

Санкт-Петербургский государственный морской технический университет

Email: avasil@corp.smtu.ru
Российская Федерация, 190121, Санкт-Петербург, Лоцманская ул., 3

А. В. Вегнер

Санкт-Петербургский государственный морской технический университет

Email: avasil@corp.smtu.ru
Российская Федерация, 190121, Санкт-Петербург, Лоцманская ул., 3

Д. Е. Голубева

Санкт-Петербургский государственный морской технический университет

Email: avasil@corp.smtu.ru
Российская Федерация, 190121, Санкт-Петербург, Лоцманская ул., 3

А. С. Доценко

Санкт-Петербургский государственный морской технический университет

Email: avasil@corp.smtu.ru
Российская Федерация, 190121, Санкт-Петербург, Лоцманская ул., 3

В. А. Карпенко

Санкт-Петербургский государственный морской технический университет

Автор, ответственный за переписку.
Email: avasil@corp.smtu.ru
Российская Федерация, 190121, Санкт-Петербург, Лоцманская ул., 3

Список литературы

  1. Shafei M.A.R., Ibrahim D.K., Bahaa M. // Ain Shams Engineering J. 2022. V. 13. № 5. Article No 101710.
  2. Liu K.-W., Kuo Ch.-Ch. // Int. J. Advanced Manufacturing Technol. 2022. V. 121. № 11–12. P. 7325.
  3. Mahdab S., Moualdia A. // Rev. Roumaine des Sciences Techniques. Serie Electrotechnique et Energetique. 2022. V. 67. № 2. P. 111.
  4. Fernando A.H., Lim L.A.G., Bandala A.A. et al. // Proc. 2021 IEEE 13th Int. Conf. on Humanoid, Nanotechnology, Information Technology, Communication and Control, Environment, and Management (HNICEM). Manila. 28–30 Nov. N.Y.: IEEE, 2021, Article No. 177837.
  5. Cetin O. // Studies in Systems, Decision and Control. 2021. V. 344. P. 237.
  6. Qureshi M.S., Swarnkar P., Gupta S. // Robotics and Autonomous Systems. 2018. V. 109. P. 68.
  7. Andre E., Dulong R., Guermouche A., Trahay F. // Concurrency and Computation: Practice and Experience. 2022. V. 34. № 31. Article No. e6580.
  8. Garcia A.M., Serpa M., Griebler D. et al. // Lecture Notes in Computer Science, 2020, V. 12254. P. 142.
  9. Baez-Sanchez A., Flores-Franulic A., Moretti A.C. et al. // Fuzzy Sets and Systems. 2022. V. 443. P. 34.
  10. Xu B., Lu X. // IEEE Access. 2020. V. 8. Article No. 215327.
  11. Ruiz A., Gutierrez J., Fernandez J.A.F. // IEEE Micro. 1995. V 15. № 6. P. 67.
  12. Esogbue A.O., Song Q. // Fuzzy Optimization and Decision Making. 2003. V. 2. № 4. P. 283.
  13. Mahato S.K., Bhattacharyee N., Pramanik R. // Int. J. of Operational Research. 2020. V. 37. № 3. P. 307.
  14. Mahdiani H.R., Banaiyan A., Haji Seyed Javadi M. et al. // Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2013. V. 26. № 1. P. 162.
  15. Васильев А.Е., Васильянов Г.С., Кабезас Тапия Д.Ф. и др. // РЭ. 2017. Т. 62. № 12. С. 1243.
  16. Bacильeв A.E. // PЭ. 2021. T. 66. № 3. C. 291.
  17. Van Leekwijck W., Kerre E. // Fuzzy Sets and Systems. 1999. V. 108. № 2. P. 159.
  18. Saletic D., Velasevic D., Mastorakis N. // Proc. 6th WSEAS Int. Conf. on Circuits, Systems, Communications and Computers. Athens: WSEAS, 2002. P. 7.
  19. Fuzzy Logic Application HandBook. Mount Prospect: Intel Corporation, 1994.
  20. Jones M.T. AI Application Programming. Hingham: Charles River Media, 2003.
  21. Васильев А.Е. Встраиваемые системы автоматики и вычислительной техники. Микроконтроллеры. М.: Горячая линия-Телеком, 2018.
  22. INFORM: Institut für Operations Research und Management GmbH. https://www.fuzzytech.com/download/. Дата обращения 06.09.2022.

Дополнительные файлы


© А.Е. Васильев, А.В. Вегнер, Д.Е. Голубева, А.С. Доценко, В.А. Карпенко, 2023

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах