广义线性分段线性模式空间和权空间.ppt
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1、广义线性判别函数,出发点线性判别函数简单,容易实现;非线性判别函数复杂,不容易实现;若能将非线性判别函数转换为线性判别函数,则有利于模式分类的实现。,广义线性判别函数,基本思想设有一个训练用的模式集x,在模式空间x中线性不可分,但在模式空间x*中线性可分,其中x*的各个分量是x的单值实函数,x*的维数k高于x的维数n,即若取x*=(f1(x),f2(x),.,fk(x),kn则分类界面在x*中是线性的,在x中是非线性的,此时只要将模式x进行非线性变换,使之变换后得到维数更高的模式x*,就可以用线性判别函数来进行分类。描述,广义线性判别函数,广义线性判别函数的意义线性的判别函数fi(x)选用二次
2、多项式函数x是二维的情况x是n维的情况fi(x)选用r次多项式函数,x是n维的情况例子d(x)的总项数说明d(x)的项数随r和n的增加会迅速增大,即使原来模式x的维数不高,若采用次数r较高的多项式来变换,也会使变换后的模式x*的维数很高,给分类带来很大困难。实际情况可只取r=2,或只选多项式的一部分,例如r=2时只取二次项,略去一次项,以减少x*的维数。,广义线性判别函数,例子:一维样本空间-二维样本空间,分段线性判别函数,出发点线性判别函数在进行分类决策时是最简单有效的,但在实际应用中,常常会出现不能用线性判别函数直接进行分类的情况。采用广义线性判别函数的概念,可以通过增加维数来得到线性判别
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