計(jì)算機(jī)科學(xué)理論模式識(shí)別課件c.ppt
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《模式識(shí)別》PatternRecognition,余莉電話:76434(O),61430(M)E-mail:yuli@(民網(wǎng))liliyu@gfkd.mtn(軍網(wǎng)),課程對(duì)象,信息工程專(zhuān)業(yè)本科生的專(zhuān)業(yè)課學(xué)院碩士研究生的學(xué)位課學(xué)院博士研究生的必修課之一,學(xué)習(xí)方法,著重理解基本概念基本方法算法原理注重理論與實(shí)踐緊密結(jié)合,基本要求,基本:完成課程學(xué)習(xí),通過(guò)考試,獲得學(xué)分。提高:能夠?qū)⑺鶎W(xué)知識(shí)和內(nèi)容用于課題研究,解決實(shí)際問(wèn)題。飛躍:通過(guò)模式識(shí)別的學(xué)習(xí),改進(jìn)思維方式,為將來(lái)的工作打好基礎(chǔ),終身受益。,課程內(nèi)容及安排,第一章引論(2學(xué)時(shí))第二章聚類(lèi)分析(4學(xué)時(shí))第三章判別域代數(shù)界面方程法(4學(xué)時(shí))第四章統(tǒng)計(jì)判決(4學(xué)時(shí))第五章統(tǒng)計(jì)決策中的學(xué)習(xí)與估計(jì)(4學(xué)時(shí))第六章最近鄰方法(2學(xué)時(shí))第七章特征提取與選擇(2學(xué)時(shí))復(fù)習(xí)(2學(xué)時(shí))實(shí)驗(yàn)上機(jī)實(shí)驗(yàn)(8學(xué)時(shí))作業(yè)每章課后布置習(xí)題考核筆試(70%)+實(shí)驗(yàn)(20%)+作業(yè)(10%),教材及參考教材,教材孫即祥,《現(xiàn)代模式識(shí)別》,國(guó)防科技大學(xué)出版社,2002.1參考教材J.P.MarquesdeSa,《模式識(shí)別-原理、方法及應(yīng)用》,清華大學(xué)出版社,2002.11邊肇祺等,《模式識(shí)別》(第二版)清華大學(xué)出版社2000.1SergiosTheodoridis,李晶皎等譯,模式識(shí)別(第三版),電子工業(yè)出版社,2006,第一章引論,1.1模式和模式識(shí)別,1.1.1模式和模式識(shí)別的概念識(shí)別是人類(lèi)的基本行為模式識(shí)別(PatternRecognition)——使用計(jì)算機(jī)來(lái)辨別事物。機(jī)器識(shí)別,計(jì)算機(jī)識(shí)別,機(jī)器自動(dòng)識(shí)別。,1.2模式識(shí)別系統(tǒng),概念,樣本(Sample):一個(gè)具體的研究(客觀)對(duì)象。如某人寫(xiě)的一個(gè)漢字,一幅圖片等。模式(Pattern):對(duì)客體(研究對(duì)象)特征的描述(定量的或結(jié)構(gòu)的描述),是取自客觀世界的某一樣本的測(cè)量值的集合(或綜合)。模式類(lèi)(Class):具有某些共同特性的模式的集合。,特征矢量:設(shè)一個(gè)研究對(duì)象的個(gè)特征量測(cè)量值分別為,我們將它們作為一個(gè)整體來(lái)考慮,讓它們構(gòu)成一個(gè)維特征矢量。特征空間:各種不同取值的特征矢量的全體構(gòu)成了維特征空間。注:特征矢量就是特征空間中的一個(gè)點(diǎn)。,(顏色(綠/紅),似圓度),,,,,,,,,,,,顏色(綠/紅),似圓度,模式識(shí)別:確定一個(gè)樣本的類(lèi)別屬性(模式類(lèi))的過(guò)程,即把某一樣本歸屬于多個(gè)類(lèi)型中的某個(gè)類(lèi)型。模式分類(lèi)的過(guò)程。,1.1.2機(jī)器與人類(lèi)識(shí)別事物原理的比較,人類(lèi):具有抽象抽象概念的能力總結(jié)規(guī)律,抽象出概念機(jī)器:缺乏抽象能力基本方法是計(jì)算,1.1.3模式識(shí)別技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域,生物學(xué)自動(dòng)細(xì)胞學(xué)、染色體特性研究、遺傳研究天文學(xué)天文望遠(yuǎn)鏡圖像分析、自動(dòng)光譜學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)股票交易預(yù)測(cè)、企業(yè)行為分析醫(yī)學(xué)心電圖分析、腦電圖分析、醫(yī)學(xué)圖像分析,文字識(shí)別(CharacterRecognition)OCR(OpticalCharacterRecognition)智能交通(IntelligentTraffic)車(chē)牌、車(chē)型語(yǔ)音識(shí)別(Speechrecognition)翻譯機(jī),身份識(shí)別等目標(biāo)識(shí)別ATR(AutomaicTargetRecognition),,(1)確定患者的病癥:測(cè)量體溫、血壓,化驗(yàn)血沉,詢問(wèn)臨床表現(xiàn)(模式采集);(2)醫(yī)生運(yùn)用醫(yī)學(xué)知識(shí)和個(gè)人經(jīng)驗(yàn)(分類(lèi)判決規(guī)則),根據(jù)主要病癥(特征提取/選擇),作出診斷(分類(lèi)判決):該患者(模式樣本)患了何種疾?。J筋?lèi))。,例子1:診斷,1.2模式識(shí)別系統(tǒng),1.2模式識(shí)別系統(tǒng),數(shù)據(jù)采集特征提取,正確率測(cè)試,數(shù)據(jù)采集特征提取,改進(jìn)分類(lèi)識(shí)別規(guī)則,二次特征提取與選擇,分類(lèi)識(shí)別,改進(jìn)采集提取方法,二次特征提取與選擇,改進(jìn)特征提取與選擇,制定改進(jìn)分類(lèi)識(shí)別規(guī)則,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,待識(shí)對(duì)象,訓(xùn)練樣本,人工干預(yù),,識(shí)別結(jié)果,,例子2:蘋(píng)果和香蕉的分類(lèi),,,,,,,,,,,顏色(綠/紅),似圓度,,1.2模式識(shí)別系統(tǒng),18,紙幣識(shí)別器對(duì)紙幣按面額進(jìn)行分類(lèi)面額,例子3:紙幣識(shí)別系統(tǒng),,,5元10元20元50元100元,19,長(zhǎng)度(mm)寬度(mm)5元1366310元1417020元1467050元15170100元15677,,例子3:紙幣識(shí)別系統(tǒng),20,磁性金屬條位置(大約)5元有54/8210元有54/8720元有57/8950元有60/91100元有63/93,,例子3:紙幣識(shí)別系統(tǒng),21,數(shù)據(jù)采集、特征提?。洪L(zhǎng)度、寬度、磁性、磁性的位置等等,特征選擇:長(zhǎng)度、位置,分類(lèi)識(shí)別:確定紙幣的面額,例子3:紙幣識(shí)別系統(tǒng),各類(lèi)空間(Space)的概念,對(duì)象空間,模式空間,特征空間,類(lèi)型空間,模式采集:從客觀世界(對(duì)象空間)到模式空間的過(guò)程稱(chēng)為模式采集。,,特征提取和特征選擇:由模式空間到特征空間的變換和選擇。,類(lèi)型判別:特征空間到類(lèi)型空間所作的操作。,1.3特征矢量和特征空間,所有樣本觀測(cè)數(shù)據(jù)構(gòu)成的空間,1.3特征矢量和特征空間,1.4模式識(shí)別方法,統(tǒng)計(jì)判決句法結(jié)構(gòu)模糊判決邏輯推理神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),(1)統(tǒng)計(jì)判決,理論基礎(chǔ):概率論,數(shù)理統(tǒng)計(jì)模式描述方法:特征向量主要方法幾何分類(lèi):線性分類(lèi),非線性分類(lèi)統(tǒng)計(jì)分類(lèi):Bayes決策無(wú)教師的分類(lèi):聚類(lèi)分析主要優(yōu)點(diǎn)1)比較成熟2)能考慮干擾噪聲等影響3)識(shí)別模式基元能力強(qiáng)主要缺點(diǎn)1)對(duì)結(jié)構(gòu)復(fù)雜的模式抽取特征困難2)不能反映模式的結(jié)構(gòu)特征,難以描述模式的性質(zhì)3)難以從整體角度考慮識(shí)別問(wèn)題,(2)句法結(jié)構(gòu),理論基礎(chǔ):形式語(yǔ)言,自動(dòng)機(jī)技術(shù)模式描述方法:符號(hào)串,樹(shù),圖模式判定:是一種語(yǔ)言,用一個(gè)文法表示一個(gè)類(lèi),m類(lèi)就有m個(gè)文法,然后判定未知模式遵循哪一個(gè)文法。主要優(yōu)點(diǎn)1)識(shí)別方便,可以從簡(jiǎn)單的基元開(kāi)始,由簡(jiǎn)至繁。2)能反映模式的結(jié)構(gòu)特征,能描述模式的性質(zhì)。3)對(duì)圖象畸變的抗干擾能力較強(qiáng)。主要缺點(diǎn)當(dāng)存在干擾及噪聲時(shí),抽取特征基元困難,且易失誤。,(3)模糊判決,理論基礎(chǔ):模糊數(shù)學(xué)模式描述方法:模糊集合A={(?a,a),(?b,b),...(?n,n),}模式判定:是一種集合運(yùn)算。用隸屬度將模糊集合劃分為若干子集,m類(lèi)就有m個(gè)子集,然后根據(jù)擇近原則分類(lèi)。主要優(yōu)點(diǎn)由于隸屬度函數(shù)作為樣本與模板間相似程度的度量,故往往能反映整體的與主體的特征,從而允許樣本有相當(dāng)程度的干擾與畸變。主要缺點(diǎn)準(zhǔn)確合理的隸屬度函數(shù)往往難以建立,故限制了它的應(yīng)用。,(4)邏輯推理,理論基礎(chǔ):演繹邏輯,布爾代數(shù)模式描述方法:字符串表示的事實(shí)模式判定:是一種布爾運(yùn)算。從事實(shí)出發(fā)運(yùn)用一系列規(guī)則,推理得到不同結(jié)果,m個(gè)類(lèi)就有m個(gè)結(jié)果。主要優(yōu)點(diǎn)已建立了關(guān)于知識(shí)表示及組織,目標(biāo)搜索及匹配的完整體系。對(duì)需要眾多規(guī)則的推理達(dá)到識(shí)別目標(biāo)確認(rèn)的問(wèn)題,有很好的效果。缺點(diǎn)當(dāng)樣本有缺損,背景不清晰,規(guī)則不明確甚至有歧義時(shí),效果不好。,(5)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),理論基礎(chǔ):神經(jīng)生理學(xué),心理學(xué)模式描述方法:以不同活躍度表示的輸入節(jié)點(diǎn)集模式判定:是一個(gè)非線性動(dòng)態(tài)系統(tǒng)。通過(guò)對(duì)樣本的學(xué)習(xí)建立記憶,然后將未知模式判決為其最接近的記憶。主要優(yōu)點(diǎn)可處理一些環(huán)境信息十分復(fù)雜,背景知識(shí)不清楚,推理規(guī)則不明確的問(wèn)題。允許樣本有較大的缺損、畸變。主要缺點(diǎn)模型在不斷豐富與完善中,目前能識(shí)別的模式類(lèi)還不夠多。,- 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