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dc.contributor.authorSantana, Maykon Rocha
dc.date.accessioned2024-09-09T12:30:07Z
dc.date.available2024-09-09T12:30:07Z
dc.date.issued2022-07-28
dc.identifier.citationSANTANA, Maykon Rocha. Abordagem de computação paralela para geração de bases de regras fuzzy em problemas de grande volume e de alta dimensionalidade dos dados usando algoritmos genéticos multiobjetivo de ordenação por não dominância. 2022. Tese (Doutorado em Ciência da Computação) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2022. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/20494.*
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/20494
dc.description.abstractThe development of Rule-Based Fuzzy Systems (FRBS) brings with it the need to address issues related to the desirable balance between the conflicting objectives of accuracy (measure related to the system's ability to describe a given problem) and complexity (measure related to interpretability of the FRBS according to the number of rules and rule antecedents). This situation also occurs when considering problems where the input data have large volume and high dimensionality. However, in these cases, a question arises: the number of rules is so large (thousands or even millions of rules) that the extraction of accurate and interpretable Fuzzy Rule Bases (FRB) through classical sequential algorithms becomes computationally very costly and often unfeasible. In this context, Parallel Computing appears as a means to, from a large set of rules, enable the extraction of FRB that are weighted between accuracy and complexity. Therefore, this work proposes a parallel computing approach to generate FRB from high-volume and high-dimensional rule sets. The idea is that, using parallel computing and Multiobjective Evolutionary Fuzzy Systems (MOEFS), it is possible to extract accurate and compact (less complex | more interpretable) FRB from a large set of rules. For the generation of MOEFS, the Multiobjective Non-Dominated Sorting Genetic Algorithms NSGA-DO, MNSGA-DO and the classic NSGA-II were used. Each of these algorithms was tested to generate FRB from sets of Fuzzy rules obtained through the FCA-Based method. With the tests it was noticed that, with the use of AGMO NSGA-DO and MNSGA-DO, it was possible to achieve, in addition to the two main objectives, a better distribution of the solutions along the Pareto Frontier compared to the solutions obtained by the NSGA -II. The tests showed that, through the proposed approach, it was possible to extract accurate and compact BRFs from large sets of rules. Furthermore, tests were performed following a method based on the state-of-the-art FARC-HD approach. It was possible to perceive that the BRF obtained through the approach proposed here had, in general, greater accuracy in relation to the BRF extracted through the method based on the FARC-HD approach.eng
dc.description.sponsorshipCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)por
dc.language.isoporpor
dc.publisherUniversidade Federal de São Carlospor
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/*
dc.subjectSistemas baseados em regras fuzzypor
dc.subjectAlgoritmos genéticos multiobjetivopor
dc.subjectSistemas fuzzypor
dc.subjectComputação paralelapor
dc.subjectProblemas de grande volume e alta dimensionalidadepor
dc.subjectAprendizado de máquinapor
dc.subjectFuzzy rule based systemseng
dc.subjectMultiobjective genetic algorithmseng
dc.subjectFuzzy systemseng
dc.subjectParallel computingeng
dc.subjectLarge volume and high dimensionality problemseng
dc.subjectMachine learningeng
dc.titleAbordagem de computação paralela para geração de bases de regras fuzzy em problemas de grande volume e de alta dimensionalidade dos dados usando algoritmos genéticos multiobjetivo de ordenação por não dominânciapor
dc.title.alternativeParallel computing approach for generating fuzzy rule bases in large-volume and high-dimensional data problems using non-dominated sorting multi-objective genetic algorithmseng
dc.typeTesepor
dc.contributor.advisor1Camargo, Heloisa de Arruda
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/0487231065057783por
dc.description.resumoO desenvolvimento de Sistemas Fuzzy Baseados em Regras (SFBR) traz consigo a necessidade do tratamento de questões relacionadas ao desejável balanceamento entre os objetivos conflitantes de acurácia (medida relacionada à capacidade do sistema de descrever um dado problema) e de complexidade (medida relacionada à interpretabilidade dos SFBR de acordo com o número de regras e de antecedentes das regras). Essa situação também ocorre quando se considera problemas onde os dados de entrada possuem grande volume e alta dimensionalidade. Todavia, nesses casos, surge uma questão: a quantidade de regras é tão grande (milhares ou até mesmo milhões de regras) que a extração de Bases de Regras Fuzzy (BRF) acuradas e interpretáveis por meio dos algoritmos sequenciais clássicos torna-se computacionalmente muito custosa e muitas vezes inviável. Nesse contexto, a Computação Paralela surge como um meio para, a partir de uma grande conjunto de regras, possibilitar a extração de BRF que sejam ponderadas entre a acurácia e a complexidade. Sendo assim, nesse trabalho é proposta uma abordagem de computação paralela para geração de BRF a partir de conjuntos de regras com grande volume e alta dimensionalidade. A ideia é que, usando a Computação Paralela e os Sistemas Fuzzy Evolutivos Multiobjetivos (SFEMO), seja possível extrair BRF acuradas e compactas (menos complexas | mais interpretáveis) a partir de um grande conjunto de regras. Para a geração dos SFEMO foram usados os Algoritmos Genéticos Multiobjetivo de Ordenação por não Dominância NSGA-DO, MNSGA-DO e o clássico NSGA-II. Cada um desses algoritmos foi testado para geração de BRF a partir de conjuntos de regras Fuzzy obtidos por meio do método FCA-Based. Com os testes percebeu-se que, com o uso dos AGMO NSGA-DO e MNSGA-DO, foi possível alcançar, além dos dois objetivos principais, uma melhor distribuição das soluções ao longo da Fronteira de Pareto em comparação com as soluções obtidas pelo NSGA-II. Os testes demonstraram que, por meio da abordagem proposta, foi possível a extração de BRF acuradas e compactas a partir de grandes conjuntos de regras. Além disso, testes foram realizados seguindo um método baseado na abordagem estado-da-arte FARC-HD. Foi possível perceber que as BRF obtidas por meio da abordagem aqui proposta possuíam, em geral, maior acurácia em relação às BRF extraídas por intermédio do método baseado na abordagem FARC-HD.por
dc.publisher.initialsUFSCarpor
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Ciência da Computação - PPGCCpor
dc.subject.cnpqCIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAOpor
dc.description.sponsorshipId88882426797/2019-01por
dc.publisher.addressCâmpus São Carlospor
dc.contributor.authorlatteshttp://lattes.cnpq.br/9437028723564473por
dc.contributor.authororcidhttps://orcid.org/0000-0003-1716-4696por
dc.contributor.advisor1orcidhttps://orcid.org/0000-0002-5489-7306por


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