模式识别原理及其应用基本概念.pptx
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1、会计学1模式识别原理及其应用基本概念模式识别原理及其应用基本概念第一章第一章第一章第一章 概论概论概论概论 1-1 1-1 模式识别的基本概念模式识别的基本概念模式识别的基本概念模式识别的基本概念一一一一.模式识别的基本定义模式识别的基本定义模式识别的基本定义模式识别的基本定义 模式模式模式模式(pattern)(pattern)-存在于时间,空间中可观察存在于时间,空间中可观察存在于时间,空间中可观察存在于时间,空间中可观察 的事物,具有时间或空间分布的信息。的事物,具有时间或空间分布的信息。的事物,具有时间或空间分布的信息。的事物,具有时间或空间分布的信息。模式识别模式识别模式识别模式识别
2、(Pattern Recognition)(Pattern Recognition)-用计算机实现用计算机实现用计算机实现用计算机实现 人对各种事物或现象的分析人对各种事物或现象的分析人对各种事物或现象的分析人对各种事物或现象的分析,描述描述描述描述,判断判断判断判断,识别。识别。识别。识别。确定确定确定确定一个样本的类别属性(模式类)的过程,即把某一样本归一个样本的类别属性(模式类)的过程,即把某一样本归一个样本的类别属性(模式类)的过程,即把某一样本归一个样本的类别属性(模式类)的过程,即把某一样本归属于多个类型中的某个类型。属于多个类型中的某个类型。属于多个类型中的某个类型。属于多个类型
3、中的某个类型。模式识别模式识别模式识别模式识别 直观,无所不在,直观,无所不在,直观,无所不在,直观,无所不在,“人以类聚,物以群分人以类聚,物以群分人以类聚,物以群分人以类聚,物以群分”n n周围物体的认知:桌子、椅子周围物体的认知:桌子、椅子周围物体的认知:桌子、椅子周围物体的认知:桌子、椅子n n人的识别:张三、李四人的识别:张三、李四人的识别:张三、李四人的识别:张三、李四n n声音的辨别:汽车、火车,狗叫、人语声音的辨别:汽车、火车,狗叫、人语声音的辨别:汽车、火车,狗叫、人语声音的辨别:汽车、火车,狗叫、人语n n气味的分辨:炸带鱼、红烧肉气味的分辨:炸带鱼、红烧肉气味的分辨:炸带
4、鱼、红烧肉气味的分辨:炸带鱼、红烧肉第第2页页/共共38页页第1页/共38页人和动物的模式识别能力是极其平常的,但对计算人和动物的模式识别能力是极其平常的,但对计算人和动物的模式识别能力是极其平常的,但对计算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。目的:利用计算机对物理机来说却是非常困难的。目的:利用计算机对物理机来说却是非常困难的。目的:利用计算机对物理机来说却是非常困难的。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,使识别对象进行分类,在错误概率最小的条件下,使识别对象进行分类,在错误概率最小的条件下,使识别对象进行分类,在错误概率最小的条件下,使
5、识别的结果尽量与客观物体相符合的结果尽量与客观物体相符合的结果尽量与客观物体相符合的结果尽量与客观物体相符合.样本(Sample)一个具体的研究(客观)对象。如患者,某人写的一个汉字,一幅图片等。模式类(Class):具有某些共同特性的模式的集合。特征(Features):能描述模式特性的量(测量值)。在统计模式识别方法中,通常用一个矢量表示,称之为特征矢量第第3页页/共共38页页第2页/共38页特征矢量:设一个研究对象的 个特征量测量值分别为 ,我们将它们作为一个整体来考虑,让它们构成一个 维特征矢量 。特征空间:各种不同取值的特征矢量的全体构成了 维特征空间。注:特征矢量就是特征空间中的一
6、个点。(颜色(绿颜色(绿/红)红),似圆度似圆度)第第4页页/共共38页页第3页/共38页模式识别的例子计算机自动诊断疾病计算机自动诊断疾病:1.获取情况获取情况(信息采集信息采集)测量体温、血压、心率、测量体温、血压、心率、血液化验、血液化验、X光透射、光透射、B超、心电图、超、心电图、CT等尽等尽可能多的信息,并将这些信息数字化后输入电可能多的信息,并将这些信息数字化后输入电脑。当然在实际应用中要考虑采集的成本,这脑。当然在实际应用中要考虑采集的成本,这就是说特征要进行选择的。就是说特征要进行选择的。2.运行在电脑中的专家系统或专用程序可以分析运行在电脑中的专家系统或专用程序可以分析这些数
7、据并进行分类,得出正常或不正常的判这些数据并进行分类,得出正常或不正常的判断,不正常情况还要指出是什么问题。断,不正常情况还要指出是什么问题。第第5页页/共共38页页第4页/共38页模式识别系统的主要环节:特征提取:符号表示,如长度、波形、。特征选择:选择有代表性的特征,能够正确分类学习和训练:利用已知样本建立分类和识别规则分类识别:对所获得样本按建立的分类规则进行分类识别第第6页页/共共38页页第5页/共38页二二.模式识别的发展史模式识别的发展史n n1929年 G.Tauschek发明阅读机,能够阅读0-9的数字。n n30年代 Fisher提出统计分类理论,奠定了统计模式识别的基础。因
8、此,在6070年代,统计模式识别发展很快,但由于被识别的模式愈来愈复杂,特征也愈多,就出现“维数灾难”。但由于计算机运算速度的迅猛发展,这个问题得到一定克服。统计模式识别仍是模式识别的主要理论。第第7页页/共共38页页第6页/共38页n n50年代 Noam Chemsky 提出形式语言理论 美籍华人付京荪 提出句法结构模式识别。n n60年代 L.A.Zadeh提出了模糊集理论,模糊模式识别理论得到了较广泛的应用。n n80年代 Hopfield提出神经元网络模型理论。近些年人工神经元网络在模式识别和人工智能上得到较广泛的应用。n n90年代 小样本学习理论,支持向量机也受到了很大的重视。第
9、第8页页/共共38页页第7页/共38页三三三三.关于模式识别的国内、国际学术组织关于模式识别的国内、国际学术组织关于模式识别的国内、国际学术组织关于模式识别的国内、国际学术组织n n19731973年年 IEEE(IEEE(电气电子工程师协会电气电子工程师协会Institute of Institute of Electrical and Electronics Engineers)Electrical and Electronics Engineers)发起了第发起了第一次关于模式识别的国际会议一次关于模式识别的国际会议“ICPR”ICPR”,成,成立了国际模式识别协会立了国际模式识别协会-
10、“IAPR”-“IAPR”,每,每2 2年召开年召开一次国际学术会议。一次国际学术会议。n n19771977年年 IEEEIEEE的计算机学会成立了模式分析与的计算机学会成立了模式分析与机器智能(机器智能(PAMIPAMI)委员会,每)委员会,每2 2年召开一次模年召开一次模式识别与图象处理学术会议。式识别与图象处理学术会议。n n国内的组织有电子学会,通信学会,自动化国内的组织有电子学会,通信学会,自动化协会,中文信息学会协会,中文信息学会.。第第9页页/共共38页页第8页/共38页1-2 1-2 模式识别系统模式识别系统模式识别系统模式识别系统n n信息的获取:是通过传感器,将光或声音等
11、信息的获取:是通过传感器,将光或声音等信息转化为电信息。信息可以是二维的图象信息转化为电信息。信息可以是二维的图象如文字,图象等;可以是一维的波形如声波,如文字,图象等;可以是一维的波形如声波,心电图,脑电图;也可以是物理量与逻辑值。心电图,脑电图;也可以是物理量与逻辑值。n n预处理:包括预处理:包括AD,AD,二值化,图象的平滑,变二值化,图象的平滑,变换,增强,恢复,滤波等换,增强,恢复,滤波等,主要指图象处理。主要指图象处理。第第10页页/共共38页页第9页/共38页n n特征抽取和选择:在模式识别中,需要进行特征的抽取和选择,例如,一幅64x64的图象可以得到4096个数据,这种在测
12、量空间的原始数据通过变换获得在特征空间最能反映分类本质的特征。这就是特征提取和选择的过程。n n分类器设计:分类器设计的主要功能是通过训练确定判决规则,使按此类判决规则分类时,错误率最低。把这些判决规则建成标准库。n n分类决策:在特征空间中对被识别对象进行分类。第第11页页/共共38页页第10页/共38页1-3 1-3 模式识别的应用模式识别的应用模式识别的应用模式识别的应用1.1.字符识别:字符识别:字符识别:字符识别:包括印刷体字符的识别;手写体字符的识别(脱机),各种OCR设备例如信函分拣、文件处理、卡片输入、支票查对、自动排板、期刊阅读、稿件输入;在线手写字符的识别(联机),各种书写
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- 模式识别 原理 及其 应用 基本概念
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