特征提取与选择幻灯片.ppt
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1、特征提取与选择特征提取与选择第1页,共35页,编辑于2022年,星期日n n直接选择法直接选择法直接选择法直接选择法分支定界法;分支定界法;用回归建模技术确定相关特征等方法。用回归建模技术确定相关特征等方法。n n变换变换法法法法在使判据在使判据在使判据在使判据Jmax的目标下,对的目标下,对的目标下,对的目标下,对n n n n个原始特征进行变换个原始特征进行变换个原始特征进行变换个原始特征进行变换降维降维降维降维,即对原即对原即对原即对原n n n n维特征空间进行坐标变换,然后再取子空间。维特征空间进行坐标变换,然后再取子空间。主要方法有:主要方法有:基于可分性判据的特征选择基于可分性判
2、据的特征选择基于误判概率的特征选择基于误判概率的特征选择离离散散K-L变换法变换法(DKLT)基于决策界的特征选择等方法。基于决策界的特征选择等方法。第2页,共35页,编辑于2022年,星期日7.2 类别可分性判据(Class Separability Measures)n准则准则类别可分性判据类别可分性判据:刻划特征对分类的贡献。刻划特征对分类的贡献。n构造的可分性判据构造的可分性判据Jij应满足下列要求:应满足下列要求:(1)与误分概率与误分概率P(e)(或误分概率的上界、下界或误分概率的上界、下界)有有单调关系,单调关系,Jij最大值时,最大值时,P(e)最小。最小。(2)当特征相互独立
3、时,判据有当特征相互独立时,判据有可加性可加性,即,即式中式中xk,是对象不同种类特征,是对象不同种类特征的测量值,的测量值,Jij()表示使用括表示使用括号中特征时第号中特征时第i类与第类与第j类的可类的可分性判据函数。分性判据函数。第3页,共35页,编辑于2022年,星期日(3)判据具有判据具有“距离距离”的某些特性:的某些特性:Jij0,当当ij 时时 Jij=0,当当i=j 时时 Jij=Jji(4)Jij ij 对特征数目单调不减对特征数目单调不减,即加入新的,即加入新的特征后,判据值不减特征后,判据值不减 所构造的可分性判据并不一定要求同时具所构造的可分性判据并不一定要求同时具有上
4、述四个性质。有上述四个性质。第4页,共35页,编辑于2022年,星期日7.2.1 基于几何距离的可分性判据基于几何距离的可分性判据 可以用距离或离差测度可以用距离或离差测度(散度散度)来构造类别可分性判来构造类别可分性判据据(一一)点与点的距离点与点的距离在在n维特征空间中,点维特征空间中,点 与与 点之间的欧氏距离为点之间的欧氏距离为(二二)点到点集的距离点到点集的距离点点 到点集到点集 之间的均方欧氏距之间的均方欧氏距离为离为 第5页,共35页,编辑于2022年,星期日(三三)类内及总体的均值矢量类内及总体的均值矢量 设设N个模式分属个模式分属c类类,则各类的均值矢量分别为则各类的均值矢量
5、分别为所有各类模式的总体均值矢量为所有各类模式的总体均值矢量为式中式中Pi为相应类的先验概率。为相应类的先验概率。当用统计量代替先验概率时,有当用统计量代替先验概率时,有 第6页,共35页,编辑于2022年,星期日(四四)类内距离类内距离 n类内均方欧氏距离为类内均方欧氏距离为类内均方距离也可定义为类内均方距离也可定义为(五五)类内离差(散布)矩阵类内离差(散布)矩阵(Scatter)类内离差矩阵定义为类内离差矩阵定义为类内离差矩阵类内离差矩阵SWi的迹等于类内的均方欧氏距离,即的迹等于类内的均方欧氏距离,即类内离差矩阵表示各类模式在类的均值矢量周围的散布类内离差矩阵表示各类模式在类的均值矢量
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