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    A Comprehensive Comparison between Generalized Incidence Calculus and the Dempster-Shafer Theory of Evidence

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    Dealing with uncertainty problems in intelligent systems has attracted a lot of attention in the AI community. Quite a few techniques have been proposed. Among them, the Dempster-Shafer theory of evidence (DS theory) has been widely appreciated. In DS theory, Dempster's combination rule plays a major role. However, it has been pointed out that the application domains of the rule are rather limited and the application of the theory sometimes gives unexpected results. We have previously explored the problem with Dempster's combination rule and proposed an alternative combination mechanism in generalized incidence calculus. In this paper we give a comprehensive comparison between generalized incidence calculus and the Dempster-Shafer theory of evidence. We first prove that these two theories have the same ability in representing evidence and combining DS-independent evidence. We then show that the new approach can deal with some dependent situations while Dempster's combination rule cannot. Various examples in the paper show the ways of using generalized incidence calculus in expert systems

    Desarrollo y evaluaci贸n de modelos para la toma de decisiones: caracterizaci贸n de la producci贸n de anguilas (Anguilla anguilla L.) en sistemas intensivos

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    El objetivo principal de la tesis desarrollada es conseguir una mejora del r茅gimen de explotaci贸n en una piscifactor铆a de anguilas europeas (Anguilla anguilla L.) a trav茅s de unas herramientas de predicci贸n y simulaci贸n lo suficientemente fiables, que permitan al acuicultor prever a corto y medio plazo los acontecimientos que van a suceder desde un punto de vista patol贸gico, as铆 como a nivel de control de par谩metros f铆sicos, qu铆micos y biol贸gicos. De manera global, los principales beneficios que se obtienen de la aplicaci贸n del sistema de predicci贸n y simulaci贸n son: 1,- Desde el punto de vista patol贸gico, se puede llevar a cabo un diagn贸stico precoz de la enfermedad, gracias al cual ser谩 posible la aplicaci贸n del tratamiento preventivo adecuado, con el consecuente ahorro de productos terap茅uticos y disminuci贸n de la mortalidad. Para ello, se ha programado un sistema experto en cuyo motor de inferencia se combina el potencial de la l贸gica borrosa con el m茅todo de transmisi贸n de la incertidumbre conocido como teor铆a de Dempster-Shafer. 2,- La predicci贸n de las condiciones f铆sico-qu铆micas permite al mismo tiempo evaluar el comportamiento de la planta en su totalidad, de tal forma que el gestor puede adecuar las actividades de los operarios para, en el caso de un peligro significativo, establecer un sistema de control que modifique la desviaci贸n de los par谩metros afectados hasta sus niveles normales. El problema de la predicci贸n de los par谩metros f铆sico-qu铆micos se ha resuelto mediante la aplicaci贸n conjunta de t茅cnicas estad铆sticas cl谩sicas (regresi贸n m煤ltiple de series temporales, suavizados lineales, modelos MM, AR, ARMA y ARIMA) y modelos de Redes Neuronales Computacionales (RNCs). 3,- La predicci贸n de la evoluci贸n de los par谩metros poblacionales facilita el control de la producci贸n, mortalidad, distribuci贸n de las raciones diarias de alimento, seguimiento del stock, y puede servir como indicativo de la estabilidad o variabilidad de las condiciones ambientales dentro de la explotaci贸n. Permite, por otra parte, la definici贸n de lo que se conoce como estrategia de producci贸n, en la que se define la forma de comercializaci贸n del producto y su impacto sobre el stoc
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