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文檔簡介
1、高等資庫高等資庫(FuzzyDatabase)第第 頁值組的真值也可以模糊詞來做定義;例如:“07”、“完全真”completetrue。任何值組的真值z,接介於0與1之間,並且具有下列的意義:Z=0,表示值組t完全不符合此模糊陳述。OvZvl,表示值組t對此模糊陳述,具有某種程度的正確性。Z=1,表示值組t完全符合此模糊陳述。在關係中每一個值組的真值,皆必須在系統(tǒng)建立之時,由系統(tǒng)設計師給予其獨一無二的真值。這種模糊資料庫的缺點在於當系統(tǒng)建立之時,就必須考慮到各種可能的查詢陳述,並且建立相對應的模糊關係,以方便未來使用者對資料庫的查詢處理,對日後的擴充造成了莫大的障礙。並且當使用者輸入的查詢陳
2、述,系統(tǒng)並未事先建立相對應的關係時,系統(tǒng)就無法做查詢的處理。另一種模糊關係資料庫,為關連模式的擴充,但是有兩個不同點:一、屬性的可能值可以定義域的準確子集合crispsubset來表示。二、以模糊近似關係來取代定義域的同一性關係identityrelation,並以此來表示兩個元素之間的相似程度;在未來做查詢的處理時,即用此模糊近似關係來衡量屬性值皆符合條件的程度。例:若有一個“嗜好”的欄位,其模糊近似關係如下表SportStampReadingSportStampReadingMusicSportStampReadingMusi1.00.20.60.20.21.00.20.80.60.21.
3、00.20.20.80.21.0嗜好”的模糊近似關係由此模糊近似關係可以發(fā)現(xiàn),Music與Stamp的相似度很高0.8,表示喜歡Music的人很可能也喜歡Stamp。因此在一個比較低的門檻限制下,若我們要尋找誰喜歡Music時,在一個比較低的門檻值之下,也考慮可以列出哪些喜歡Stamp的人。因為此種模糊資料庫的屬性值,為其定義域的準確子集合,所以並不像前兩種模糊資料庫一樣,會考慮到資料庫中資料的不確定程度;並且由於是採用模糊近似關係,來計算各值組的歸屬度;對於模糊近似關係的建立會有三個問題存在,第一當未來增加了一項新嗜好時,則嗜好的模糊近似關係就必須重新建立,對使用者而言,是一項繁雜的工作。第
4、二由使用者輸入歸屬度以建立模糊近似關係,若使用者不知道何謂模糊近以關係,其就無法有效的使用系統(tǒng),第三模糊近似關係是主觀的,不同的使用者有不同的看法時,也必須重新建立模糊近似關係,這三點為這種模糊資料庫主要的缺點Bose與Galibourg1989所以在這裏不討論。陸、參考文獻.Bosc,P.,M.GalibouruandG.Hamon(1988),“FuzzyqueryingwithSQL:extensionsandinplementationaspects.”FuzzySetsandSystems,28,pp.333-349.Buckles,B.P.andF.E.Petry(1982),“A
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