模式识别基础复习资料(13页).doc
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1、-模式识别基础复习资料教师:张学工2009秋季Xinbenlvzzxy.org清华大学 自动化系2009秋季Contents卷一、模式识别机经3卷二、20082009秋_模式识别_张学工_期末B4卷三、20072008秋_模式识别_张学工_期末B6卷四、20072008秋_模式识别_张学工_期末A8卷五、20062007秋_模式识别_张学工_期末B9卷六、20052006秋_模式识别_张学工_期末10卷七、20042005秋_模式识别_张学工_期末11卷八、20032004秋_模式识别_张学工_期末12卷九、19992000春_模式识别_张学工_期末13附录、名词以及原理15卷一、模式识别机经
2、 1.(16分)正态分布N(0,9)与均匀分布5,10,先验概率1/2最小错误率分类器,并画图.最小错误率分类器缺点 答:设计最小错误率分类器:如果则为反之则为(特别的,当,可以接受为任何一类也可以拒绝。在连续情况下这种情况几乎完全不出现。,2画图如下,红色表示(5,10均匀分布的后验概率),蓝色表示(N(0,9)的后验概率)(注意!图是错的作者)(图是错的)3最小错误分类器有许多局限性。其一,其只考虑到错误率的限制,并未考虑到实际情况中不同错误的代价等等,为了克服这类局限性,学者们在最小错误率之外又设计了最小风险分类器、限定一类错误率令另一类错误率最小的分类器等;其二,其只能用于监督学习,要
3、求已知分类情况,并且要满足I.I.D条件即样本与总体分布相符;其三,其要求必须知道先验概率,许多实际问题的先验概率是难以得到的。 2.(22分)8个样品w13个.,w25个.1)最近邻分类,画图2)给两个点.,问怎么分3)最近邻分类器线性分类器?4)设计二次曲面分之5)压缩近邻法压缩过程及结果6)压缩近邻法分界面并比较1)答:(题目不完整)最近邻法(k=1),k近邻(k个最近的点投票),可以考虑加权3.(5分)证明两个样品构成得协方差矩阵一般是奇异的(不可逆的)答:设,从而其第i行j列元素为,表示第m个样本第n个维度的值。从而这是一个行列式为零的矩阵(第一行除以(),第二行除以之后想减得零,故
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