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为解决经典Wang-Mendel方法提取模糊规则时得到的规则数目较多的问题,该文提出一个融合自组织映射(SOM)网络和Wang-Mendel方法的规则提取方案。利用SOM对原始样本进行学习,再使用Wang-Mendel方法从SOM的原型向量中提取规则。因为SOM的原型向量学习得到了原始样本的模式分布规律,并且原型向量的数量远小于原始学习样本的数量,所以该方法降低了提取的规则数目及耗费时间。有关混沌时间序列预测的实验结果表明了该文方法的有效性。