🗊 Нечеткие ситуационные сети

Категория: Обществознание
Нажмите для полного просмотра!
  
  Нечеткие ситуационные сети  , слайд №1  
  Нечеткие ситуационные сети  , слайд №2  
  Нечеткие ситуационные сети  , слайд №3  
  Нечеткие ситуационные сети  , слайд №4  
  Нечеткие ситуационные сети  , слайд №5  
  Нечеткие ситуационные сети  , слайд №6  
  Нечеткие ситуационные сети  , слайд №7  
  Нечеткие ситуационные сети  , слайд №8  
  Нечеткие ситуационные сети  , слайд №9  
  Нечеткие ситуационные сети  , слайд №10  
  Нечеткие ситуационные сети  , слайд №11  
  Нечеткие ситуационные сети  , слайд №12  
  Нечеткие ситуационные сети  , слайд №13  
  Нечеткие ситуационные сети  , слайд №14  
  Нечеткие ситуационные сети  , слайд №15  
  Нечеткие ситуационные сети  , слайд №16  
  Нечеткие ситуационные сети  , слайд №17  
  Нечеткие ситуационные сети  , слайд №18  
  Нечеткие ситуационные сети  , слайд №19  
  Нечеткие ситуационные сети  , слайд №20  
  Нечеткие ситуационные сети  , слайд №21  
  Нечеткие ситуационные сети  , слайд №22

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать Нечеткие ситуационные сети . Презентация содержит 22 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Нечеткие ситуационные сети
Описание слайда:
Нечеткие ситуационные сети

Слайд 2





Объект управления-авто
Описание слайда:
Объект управления-авто

Слайд 3





Ситуация
Ситуация-набор значений признаков, описывающих состояние объекта управления в некоторый момент времени
Пусть задано 3 признака:
Скорость движения 0-120 км/ч, 
Расстояние до обочины 0-10 м,
Расстояние до препятствия 0-500 м, 
Общее число ситуаций – 24*10*10
Описание слайда:
Ситуация Ситуация-набор значений признаков, описывающих состояние объекта управления в некоторый момент времени Пусть задано 3 признака: Скорость движения 0-120 км/ч, Расстояние до обочины 0-10 м, Расстояние до препятствия 0-500 м, Общее число ситуаций – 24*10*10

Слайд 4





Описание типовых ситуаций
<Скорость движения, T1,D1>
<Расстояние до обочины, T2,D2>
<Расстояние до препятствия,T3,D3>
T1={большая,средняя,малая}
T2={большое,небольшое,среднее,малое}
T3={большое,среднее,малое}
D1={0,5,…,120} D2={0,1,…,10} D3={0,50,…,500}
Общее число ситуаций – 3*4*3
Описание слайда:
Описание типовых ситуаций <Скорость движения, T1,D1> <Расстояние до обочины, T2,D2> <Расстояние до препятствия,T3,D3> T1={большая,средняя,малая} T2={большое,небольшое,среднее,малое} T3={большое,среднее,малое} D1={0,5,…,120} D2={0,1,…,10} D3={0,50,…,500} Общее число ситуаций – 3*4*3

Слайд 5





Учет дополнительных особенностей
Пусть также необходимо учитывать состояние дороги
Тогда степень частоты, при котором принимается решение 
увеличить скорость:
«очень часто» - 1
«часто» - 0,8
«редко» - 0,3
Значение признака «скорость движения» при котором принимается решение увеличить скорость:
{<0,3/малая>, <0,8/средняя>, <1/большая>}
Описание слайда:
Учет дополнительных особенностей Пусть также необходимо учитывать состояние дороги Тогда степень частоты, при котором принимается решение увеличить скорость: «очень часто» - 1 «часто» - 0,8 «редко» - 0,3 Значение признака «скорость движения» при котором принимается решение увеличить скорость: {<0,3/малая>, <0,8/средняя>, <1/большая>}

Слайд 6





Формальное определение ситуации
Описание слайда:
Формальное определение ситуации

Слайд 7





Пример нечеткой ситуации
{<<0,1/большая>, <0,8/средняя>, <0,4/малая>}/Скорость движения>, 
<<0,6/большое>, <0,8/небольшое>, <1/среднее>, <0,6/малое>}/Расстояние до обочины>,
<<0,3/большое>, <0,6/среднее>, <0,1/малое>}/Расстояние до препятствия>}
Описание слайда:
Пример нечеткой ситуации {<<0,1/большая>, <0,8/средняя>, <0,4/малая>}/Скорость движения>, <<0,6/большое>, <0,8/небольшое>, <1/среднее>, <0,6/малое>}/Расстояние до обочины>, <<0,3/большое>, <0,6/среднее>, <0,1/малое>}/Расстояние до препятствия>}

Слайд 8





Подходы к построению нечеткой ситуационной сети
Прямой подход – заключается в моделировании переходов системы из одной нечеткой ситуации в другую. Для этого предварительно выявляется множество управляющих решений R=(R1,R2,…Rf). Эти управляющие решения задаются в виде нечетких отношений определенного типа между термами признаков. 
Обратный подход – заключается в том, что на множестве эталонных нечетких ситуаций задается некоторое отношение, граф которого отражает возможные переходы из ситуации в ситуацию. И нечеткая ситуационная сеть формируется посредством задания необходимых для этих переходов управляющих решений и степеней предпочтения.
Описание слайда:
Подходы к построению нечеткой ситуационной сети Прямой подход – заключается в моделировании переходов системы из одной нечеткой ситуации в другую. Для этого предварительно выявляется множество управляющих решений R=(R1,R2,…Rf). Эти управляющие решения задаются в виде нечетких отношений определенного типа между термами признаков. Обратный подход – заключается в том, что на множестве эталонных нечетких ситуаций задается некоторое отношение, граф которого отражает возможные переходы из ситуации в ситуацию. И нечеткая ситуационная сеть формируется посредством задания необходимых для этих переходов управляющих решений и степеней предпочтения.

Слайд 9





Пример построения НСС с помощью прямого подхода
Пусть признак некоторого объекта управления имеет терм – множество {«малое», «среднее», «большое»}. Лингвистические переменные имеют терм – множества {«немного», «сильно»}, {«немного», «сильно»}, {«не изменять»} соответственно.
Описание слайда:
Пример построения НСС с помощью прямого подхода Пусть признак некоторого объекта управления имеет терм – множество {«малое», «среднее», «большое»}. Лингвистические переменные имеют терм – множества {«немного», «сильно»}, {«немного», «сильно»}, {«не изменять»} соответственно.

Слайд 10





Матрицы отношений
Описание слайда:
Матрицы отношений

Слайд 11





Воздействие управляющего решения на признак
Описание слайда:
Воздействие управляющего решения на признак

Слайд 12





Воздействие управляющего решения на признак(пример)
Пусть признак некоторого объекта управления, из предыдущего примера, имеет следующее нечеткое значение:
Описание слайда:
Воздействие управляющего решения на признак(пример) Пусть признак некоторого объекта управления, из предыдущего примера, имеет следующее нечеткое значение:

Слайд 13





Воздействие управляющего решения на признак(пример)
Описание слайда:
Воздействие управляющего решения на признак(пример)

Слайд 14





Построение НСС с помощью прямого подхода(алгоритм)
Описание слайда:
Построение НСС с помощью прямого подхода(алгоритм)

Слайд 15





Построение НСС с помощью прямого подхода(алгоритм)
Описание слайда:
Построение НСС с помощью прямого подхода(алгоритм)

Слайд 16





Взаимосвязь управляющих решений
Иногда возникает ситуация, что применение одного управляющего решения по отдельному признаку может вызвать изменение значений других признаков, что в конечном итоге соответствует применению управляющих решений по этим признакам.
Описание слайда:
Взаимосвязь управляющих решений Иногда возникает ситуация, что применение одного управляющего решения по отдельному признаку может вызвать изменение значений других признаков, что в конечном итоге соответствует применению управляющих решений по этим признакам.

Слайд 17





Фрагмент нечеткой ситуационной сети
Описание слайда:
Фрагмент нечеткой ситуационной сети

Слайд 18





Модель ситуация-действие
Управляющее решение, которое необходимо применять при входной ситуации s0 определяется ситуацией, в некотором смысле наиболее близкой ситуации s0.
Меры близости:
Нечеткая общность ситуаций
Нечеткое равенство ситуаций
Нечеткое включение ситуаций
Описание слайда:
Модель ситуация-действие Управляющее решение, которое необходимо применять при входной ситуации s0 определяется ситуацией, в некотором смысле наиболее близкой ситуации s0. Меры близости: Нечеткая общность ситуаций Нечеткое равенство ситуаций Нечеткое включение ситуаций

Слайд 19





Модель ситуация-стратегия управления-действие
Модель отличается от предыдущей отсутствием явного описания продукций, на основе которых осуществляется вывод управляющих решений. Модель содержит набор эталонных нечетких ситуаций, описывающих возможные состояния объекта управления. Управляющие решения, соответствующие текущим нечетким ситуациям, формируются на основе анализа возможных переходов между текущей ситуацией и целевой, т.е. ситуацией, в которую желательно перевести объект управления
Описание слайда:
Модель ситуация-стратегия управления-действие Модель отличается от предыдущей отсутствием явного описания продукций, на основе которых осуществляется вывод управляющих решений. Модель содержит набор эталонных нечетких ситуаций, описывающих возможные состояния объекта управления. Управляющие решения, соответствующие текущим нечетким ситуациям, формируются на основе анализа возможных переходов между текущей ситуацией и целевой, т.е. ситуацией, в которую желательно перевести объект управления

Слайд 20





Вывод на основе нечеткой ситуационной сети
Ситуационная сеть может быть представлена в виде ориентированного графа G=(W,A), где W – множество узлов – состояний, A  – множество дуг-переходов между состояниями.
Метод вывода по нечёткой ситуационной сети основывается
на трактовке в виде задачи поиска некоторого связного 
подграфа, содержащего некоторое начальное состояние сети,
относительно которого ведётся поиск
Описание слайда:
Вывод на основе нечеткой ситуационной сети Ситуационная сеть может быть представлена в виде ориентированного графа G=(W,A), где W – множество узлов – состояний, A – множество дуг-переходов между состояниями. Метод вывода по нечёткой ситуационной сети основывается на трактовке в виде задачи поиска некоторого связного подграфа, содержащего некоторое начальное состояние сети, относительно которого ведётся поиск

Слайд 21





Вывод на основе нечеткой ситуационной сети
Вид подграфа  определяется типом конкретной ситуационной сети:  
для сетей, в дугах переходов которых отсутствует случайная составляющая,  обычно принимает вид цепи;
для сетей, учитывающих случайные факторы при переходах,  ищется в виде дерева.
Описание слайда:
Вывод на основе нечеткой ситуационной сети Вид подграфа определяется типом конкретной ситуационной сети: для сетей, в дугах переходов которых отсутствует случайная составляющая, обычно принимает вид цепи; для сетей, учитывающих случайные факторы при переходах, ищется в виде дерева.

Слайд 22





Вывод на основе нечеткой ситуационной сети
Описание слайда:
Вывод на основе нечеткой ситуационной сети



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию