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dc.contributor.advisor1Sant'Anna, Annibal Parracho-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4787123Z3pt_BR
dc.contributor.referee1Gomes, Carlos Francisco Simões-
dc.contributor.referee1Latteshttp://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4773441T0pt_BR
dc.contributor.referee2Rangel, Luís Alberto Duncan-
dc.contributor.referee2Latteshttp://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4785775D4pt_BR
dc.contributor.referee3Costa, José Fabiano da Serra-
dc.contributor.referee3Latteshttp://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4784197U2pt_BR
dc.contributor.referee4Nogueira, Fernando Marques de Almeida-
dc.contributor.referee4Latteshttp://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4792538T1pt_BR
dc.creatorMoreira Filho, Roberto Malheiros-
dc.creator.Latteshttp://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4248452P4pt_BR
dc.date.accessioned2018-09-03T15:53:44Z-
dc.date.available2018-09-03-
dc.date.available2018-09-03T15:53:44Z-
dc.date.issued2012-07-30-
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/7157-
dc.description.abstractCreating rules for the support of the decision process is the main subject of Rough Sets Theory. The study first published by Pawlak in 1982 was a catalyst of several studies focusing on creating rules for the support of the decision making process based on multiple attributes conditioning one or more decision attributes. As the studies evolved, attributes with the feature of dominance – attributes measured in some scale – have caught attention. This gave rise to DRSA (Dominance-based Rough Sets Approach). The excessively strict guidelines of DRSA original studies led to the creation of new guidelines that consider not only deterministic rules – 100% certainty – but also probabilistic rules, which account for a certain degree of uncertainty. There are other developments of DRSA and the approach here taken evaluates alternatives for enhancing the quality of the approximation evaluation, therefore enhancing the quality of the rules, by clustering classes of values of decision attributes without compromising the guiding principles of DRSA. According to the need of researcher, the reduction of classes can be used in conjunction with other alternatives of development of DRSA. Two different proposals for the clustering of attributes are presented and evaluated in this study, one based on density functions and the other based on probabilistic transformations.pt_BR
dc.description.resumoA criação de regras de apoio à decisão com base em sistemas de informação é o objeto central da Teoria dos Conjuntos Aproximativos - TCA (Rough Sets Theory). Um trabalho apresentado por Pawlak em 1982 deu início a diversos estudos com o objetivo de criar regras de decisão baseadas em sistemas de informações com múltiplos atributos condicionantes e um ou mais atributos de decisão. Ao longo do tempo, os atributos com relação de dominância, onde há uma escala de valores, vêm recebendo destaque. Para lidar com este tipo de dados foi desenvolvido a DRSA (Dominance-based Rough Sets Approach). O excessivo rigor exigido para a criação de regras pela proposta básica do DRSA fez com que novas propostas surgissem. Além das regras determinísticas, com 100% de certeza, surgiram regras probabilísticas, com algum percentual controlado de incerteza. Existem algumas vertentes de estudo de aplicações de DRSA e a abordagem aqui proposta explora a possibilidade de aumento na qualidade da aproximação e, consequentemente, na qualidade das regras geradas, considerando a possibilidade de união de algumas classes do atributo de decisão com princípio de dominância. Com isto, são preservados os princípios do uso de DRSA. De acordo com a necessidade do pesquisador, a redução de classes pode ser utilizada em conjunto com as outras alternativas de DRSA apresentadas até o momento. Duas novas propostas de união de classes do atributo do critério de decisão são apresentadas, comentadas e criticadas nesta tese, uma baseada em função densidade de probabilidades e outra baseada em transformações probabilísticas.pt_BR
dc.description.sponsorshipPROQUALI (UFJF)pt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal Fluminensept_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.department-pt_BR
dc.publisher.program-pt_BR
dc.publisher.initialsUFFpt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectConjuntos aproximativospt_BR
dc.subjectDominânciapt_BR
dc.subjectRedução de classespt_BR
dc.subjectTransformações probabilísticaspt_BR
dc.subjectRough setspt_BR
dc.subjectDominancept_BR
dc.subjectReduction of classespt_BR
dc.subjectProbabilistic transformationspt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAOpt_BR
dc.titleRedução de valores no critério de decisão em aplicações de Rough Sets com dominância e seus impactos na qualidade da aproximaçãopt_BR
dc.typeTesept_BR
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