模式识别ppt课件.ppt
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1、模式识别,引 言,课程对象,计算机应用技术专业硕士研究生的专业基础课电子科学与技术学科硕士研究生的专业基础课,用已知结构信息的图像作为训练样本,先识别出基元(比如场景图中的X、Y、Z等简单平面)和它们之间的连接关系(例如长方体E是由X、Y和Z三个面拼接而成),并用字母符号代表之;增强或抑制是通过调整神经元相互间联系的权重系数来(weight)实现。Stork,Pattern Classification,second edition,2000(有中译本).F是模式识别的判别方法特征空间:分类识别赖以进行的空间模式识别的应用(举例)蔡元龙,模式识别,西北电讯工程学院出版社,1986。避免引用过多
2、的、繁琐的数学推导。解释空间:将c个类别表示为第六章 句法模式识别目标:用某种相似性度量的方法将原始数据组织成有意义的和有用的各种数据集。有效地运用所学知识和方法解决实际问题实例:句法模式识别(续)所有这些基元按一定的结构关系来表示,利用多级树结构对其进行描述(这种描述可以采用形式语言理论)。Tauschek发明阅读机,能够阅读0-9的数字。,与模式识别相关的学科,统计学概率论线性代数(矩阵计算)形式语言机器学习人工智能图像处理计算机视觉,教学方法,着重讲述模式识别的基本概念,基本方法和算法原理。注重理论与实践紧密结合实例教学:通过大量实例讲述如何将所学知识运用到实际应用之中避免引用过多的、繁
3、琐的数学推导。,教学目标,掌握模式识别的基本概念和方法有效地运用所学知识和方法解决实际问题为研究新的模式识别的理论和方法打下基础,题外话,基本:完成课程学习,通过考试,获得学分。提高:能够将所学知识和内容用于课题研究,解决实际问题。飞跃:通过模式识别的学习,改进思维方式,为将来的工作打好基础,终身受益。,教材/参考文献,R.Duda,P.Hart,D.Stork,Pattern Classification,second edition,2000(有中译本).边肇祺,模式识别(第二版),清华大学出版社,2000。蔡元龙,模式识别,西北电讯工程学院出版社,1986。,机构、会议、刊物,1973年
4、 IEEE发起了第一次关于模式识别的国际会议“ICPR”(此后两年一次),成立了国际模式识别协会-“IAPR”1977年IEEE成立PAMI委员会,创立IEEE Trans.on PAMI,并支持ICCV,CVPR两个会议 其他刊物Pattern Recognition(PR)Pattern Recognition Letters(PRL)Pattern Analysis and Application(PAA)International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence(IJPRAI),第一章 模式识别概论,
5、什么是模式(Pattern)?,什么是模式?,广义地说,存在于时间和空间中可观察的物体,如果我们可以区别它们是否相同或是否相似,都可以称之为模式。模式所指的不是事物本身,而是从事物获得的信息,因此,模式往往表现为具有时间和空间分布的信息。模式的直观特性:可观察性可区分性相似性,模式识别的概念,模式识别 直观,无所不在,“人以类聚,物以群分”周围物体的认知:桌子、椅子人的识别:张三、李四声音的辨别:汽车、火车,狗叫、人语气味的分辨:炸带鱼、红烧肉人和动物的模式识别能力是极其平常的,但对计算机来说却是非常困难的。,模式识别的研究,目的:利用计算机对物理对象进行分类,在错误概率最小的条件下,使识别的
6、结果尽量与客观物体相符合。Y=F(X)X的定义域取自特征集Y的值域为类别的标号集F是模式识别的判别方法,模式识别简史,1929年 G.Tauschek发明阅读机,能够阅读0-9的数字。30年代 Fisher提出统计分类理论,奠定了统计模式识别的基础。50年代 Noam Chemsky 提出形式语言理论傅京荪 提出句法结构模式识别。60年代 提出了模糊集理论,模糊模式识别方法得以发展和应用。80年代以Hopfield网、BP网为代表的神经网络模型导致人工神经元网络复活,并在模式识别得到较广泛的应用。90年代小样本学习理论,支持向量机也受到了很大的重视。,模式识别的应用(举例),生物学自动细胞学、
7、染色体特性研究、遗传研究天文学天文望远镜图像分析、自动光谱学经济学股票交易预测、企业行为分析医学心电图分析、脑电图分析、医学图像分析,二维图像:文字、指纹、地图、照片等60年代 提出了模糊集理论,模糊模式识别方法得以发展和应用。实例:句法模式识别(续)所有这些基元按一定的结构关系来表示,利用多级树结构对其进行描述(这种描述可以采用形式语言理论)。神经网络可以实现监督和非监督学习条件下的分类。特征向量分布的获得是基于一个类别已知的训练样本集。90年代小样本学习理论,支持向量机也受到了很大的重视。避免引用过多的、繁琐的数学推导。模式识别的应用(举例)19名男女同学进行体检,测量了身高和体重,但事后
8、发现其中有4人忘记填写性别,试问(在最小错误的条件下)这4人是男是女?体检数值如下:由一系列互相联系的、相同的单元(神经元)组成。人和动物的模式识别能力是极其平常的,但对计算机来说却是非常困难的。预处理单元:去噪声,提取有用信息,并对输入测量仪器或其它因素所造成的退化现象进行复原Y的值域为类别的标号集第五章特征选择和提取,模式识别的应用(举例),工程产品缺陷检测、特征识别、语音识别、自动导航系统、污染分析军事航空摄像分析、雷达和声纳信号检测和分类、自动目标识别安全指纹识别、人脸识别、监视和报警系统,模式识别方法,模式识别系统的目标:在特征空间和解释空间之间找到一种映射关系,这种映射也称之为假说
9、。特征空间:从模式得到的对分类有用的度量、属性或基元构成的空间。解释空间:将c个类别表示为其中 为所属类别的集合,称为解释空间。,解释空间:将c个类别表示为在传送带上用光学传感器件对鱼按品种分类模式识别系统的目标:在特征空间和解释空间之间找到一种映射关系,这种映射也称之为假说。其中 为所属类别的集合,称为解释空间。蔡元龙,模式识别,西北电讯工程学院出版社,1986。预处理单元:去噪声,提取有用信息,并对输入测量仪器或其它因素所造成的退化现象进行复原计算机应用技术专业硕士研究生的专业基础课训练样本:15名已知性别的样本特征实例教学:通过大量实例讲述如何将所学知识运用到实际应用之中模式识别的应用(
10、举例)Tauschek发明阅读机,能够阅读0-9的数字。基本:完成课程学习,通过考试,获得学分。非监督学习、数据驱动或演绎假说:在解释空间中找到一个与特征空间的结构相对应的假说。所有这些基元按一定的结构关系来表示,利用多级树结构对其进行描述(这种描述可以采用形式语言理论)。,假说的两种获得方法,监督学习、概念驱动或归纳假说:在特征空间中找到一个与解释空间的结构相对应的假说。在给定模式下假定一个解决方案,任何在训练集中接近目标的假说也都必须在“未知”的样本上得到近似的结果。依靠已知所属类别的的训练样本集,按它们特征向量的分布来确定假说(通常为一个判别函数),只有在判别函数确定之后才能用它对未知的
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