现代图像分析知识点 (55).pdf
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1、Modern Image Analysis Bayes 分类贝叶斯分类基于贝叶斯理论,贝叶斯理论是由18世纪概率论和决策论的早期研究者Thomas Bayes 发明的,因此得名。分类算法的比较研究发现,一种称为朴素贝叶斯分类法的简单的贝叶斯分类可以与决策树和经过挑选的神经网络分类器相媲美。用于大型数据库,贝叶斯分类法也表现出高准确率和高速度。目前研究较多的贝叶斯分类器主要有Naive Bayes,TAN,BAN和GBN。贝叶斯 Thomas Bayes,英国数学家9.4 模式分类识别专题模式分类识别专题经典分类方法经典分类方法Modern Image AnalysisBayes 定理通常,事件
2、 A 在事件 B 发生的条件下的概率,与事件 B 在事件 A 发生的条件下的概率是不一样的;然而,这两者是有确定关系的,贝叶斯定理就是这种关系的陈述。Bayes 公式(|)()(|)()PBA PAPABPB 贝叶斯公式提供了从先 验 概 率 P(A)、P(B)和P(B|A)计算后验概率P(A|B)的方法。9.4 模式分类识别专题模式分类识别专题经典分类方法经典分类方法Modern Image Analysis贝叶斯分类器的分类原理是通过某对象的先验概率,利用贝叶斯公式计算出后验概率,即该对象属于某一类的概率,选择具有最大后验概率的类作为该对象所属的类,即贝叶斯分类器是最小错误率意义上的优化。
3、朴素贝叶斯(Naive Bayes)分类器12,.,nxa aa 1.设为一个待分类项,为x的一个特征属性,且之间独立。ia12,.,kCc cc 2.设为一个类别集合。12(|),(|),.,(|)kP cxP cxP cx3.计算。4.,则。12(|)max(|),(|),.,(|)ikP cxP cxP cxP cx 1xc 9.4 模式分类识别专题模式分类识别专题经典分类方法经典分类方法Modern Image Analysis举例:某个医院早上收了六个门诊病人,如下表。症状职业疾病症状职业疾病打喷嚏护士感冒打喷嚏护士感冒打喷嚏农夫过敏打喷嚏农夫过敏头痛建筑工人脑震荡头痛建筑工人脑震荡
4、头痛建筑工人感冒头痛建筑工人感冒打喷嚏教师感冒打喷嚏教师感冒头痛教师脑震荡头痛教师脑震荡现在又来了第七个病人,是一个打喷嚏的建筑工人。请问他患上感冒的概率有多大?9.4 模式分类识别专题模式分类识别专题经典分类方法经典分类方法Modern Image Analysis根据贝叶斯定理:P(打喷嚏,建筑工人|感冒)P(感冒)P(感冒|打喷嚏,建筑工人)=P(打喷嚏,建筑工人)假定“打喷嚏”和“建筑工人”这两个特征是独立的,因此,上面的等式就变成了:P(感冒|打喷嚏,建筑工人)=P(打喷嚏|感冒)P(建筑工人|感冒)P(感冒)P(打喷嚏)P(建筑工人)9.4 模式分类识别专题模式分类识别专题经典分类
5、方法经典分类方法P(感冒|打喷嚏,建筑工人)=0.66 0.33 0.5/0.5 0.33=0.66因此,这个打喷嚏的建筑工人,有 66%的概率是得了感冒。同理,可以计算这个病人患上过敏或脑震荡的概率。比较这几个概率,就可以知道他最可能得什么病。Modern Image Analysis 朴素贝叶斯算法优点:算法逻辑简单,易于实现;分类过程中时空开销小;算法稳定,对不同的数据其分类性能差别不大,健壮性较好。朴素贝叶斯算法缺点:朴素贝叶斯分类要求特征属性必须是条件独立或者基本独立(实际上在现实应用中几乎不可能做到完全独立),当该条件成立时,朴素贝叶斯分类法的准确率最高,但当各个特征属性之间具有较
6、强相关性时,就限制了朴素贝叶斯的分类能力,于是诞生了一种更高级、应用范围更广的贝叶斯网络。9.4 模式分类识别专题模式分类识别专题经典分类方法经典分类方法Modern Image Analysis KNN算法下面图片中只有三种豆,有三个豆是未知的种类,如何判定他们的种类?1968年,Cover和Hart提出了最初的近邻法。9.4 模式分类识别专题模式分类识别专题经典分类方法经典分类方法Modern Image Analysis 最近邻算法为了判定未知样本的类别,以全部训练样本作为代表点,计算未知样本与所有训练样本的距离,并以最近邻者的类别作为决策未知样本类别的唯一依据。问题:有一个未知形状 X
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