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2007 | OriginalPaper | Buchkapitel

A Modified Fuzzy Min-Max Neural Network and Its Application to Fault Classification

verfasst von : Anas M. Quteishat, Chee Peng Lim

Erschienen in: Soft Computing in Industrial Applications

Verlag: Springer Berlin Heidelberg

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The Fuzzy Min-Max (FMM) network is a supervised neural network classifier that forms hyperbox fuzzy sets for learning and classification. In this paper, we propose modifications to FMM in an attempt to improve its classification performance in situations when large hyperboxes are formed by the network. To achieve the goal, the Euclidean distance is computed after network training. We also propose to employ both the membership value of the hyperbox fuzzy sets and the Euclidean distance for classification. To assess the effectiveness of the modified FMM network, benchmark pattern classification problems are first used, and the results from different methods are compared. In addition, a fault classification problem with real sensor measurements collected from a power generation plant is used to evaluate the applicability of the modified FMM network. The results obtained are analyzed and explained, and implications of the modified FMM network in real environments are discussed.

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Metadaten
Titel
A Modified Fuzzy Min-Max Neural Network and Its Application to Fault Classification
verfasst von
Anas M. Quteishat
Chee Peng Lim
Copyright-Jahr
2007
Verlag
Springer Berlin Heidelberg
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-540-70706-6_17

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