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當前位置: 首頁出版圖書科學技術(shù)自然科學數(shù)學模式識別及MATLAB實現(xiàn):學習與實驗指導(dǎo)

模式識別及MATLAB實現(xiàn):學習與實驗指導(dǎo)

模式識別及MATLAB實現(xiàn):學習與實驗指導(dǎo)

定 價:¥38.00

作 者: 郭志強 著
出版社: 電子工業(yè)出版社
叢編項:
標 簽: 科學與自然 數(shù)學

ISBN: 9787121323737 出版時間: 2017-08-01 包裝: 平裝
開本: 16開 頁數(shù): 208 字數(shù):  

內(nèi)容簡介

  本書是《模式識別及Matlab實現(xiàn)》主教材的配套實驗與指導(dǎo),根據(jù)主教材各章內(nèi)容,相應(yīng)給出了實驗的具體步驟和程序代碼,包括:貝葉斯決策,概率密度函數(shù)的參數(shù)估計,非參數(shù)判別分類方法,聚類分析,特征提取與選擇,模糊模式識別,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在模式識別中的應(yīng)用,模式識別的工程應(yīng)用等。

作者簡介

  教學:主要承擔數(shù)字圖像處理,模式識別,信息傳輸理論等課程的教學工作??蒲校航鼛啄晗群蟪袚藝易匀豢茖W基金面上項目,湖北省科技攻關(guān)項目,海南科技廳項目,武漢市科技攻關(guān)項目,國家留學基金項目,交通部重點項目和企業(yè)合作項目30余項;在國內(nèi)外學術(shù)刊物上發(fā)表學術(shù)論文60余篇,被SCI和EI收錄論文40余篇,出版教材3部。獲武漢理工大學優(yōu)秀碩士學位論文獎,優(yōu)秀博士論文獎。

圖書目錄

第 1 章貝葉斯決策 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 1
1.1 知識要點 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 1
1.2 實驗指導(dǎo) ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 7
1.2.1 基于最小錯誤率的貝葉斯決策 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 7
1.2.2 最小風險判決規(guī)則 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 12
1.2.3 最大似然比判決規(guī)則 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 16
1.2.4 Neyman-Pearsen 判決 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 21
第2 章參數(shù)估計 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 25
2.1 知識要點 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 25
2.2 實驗指導(dǎo) ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 30
2.2.1 最大似然估計 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 30
2.2.2 貝葉斯估計 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 33
2.2.3 Parzen 窗 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 36
2.2.4 N k 近鄰估計法 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 38
第3 章非參數(shù)判別分類法 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 41
3.1 知識要點 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 41
3.2 實驗指導(dǎo) ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 44
3.2.1 兩分法 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 44
3.2.2 兩分法的設(shè)計 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 47
3.2.3 沒有不確定區(qū)域的兩分法 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 52
3.2.4 廣義線性判別函數(shù)的設(shè)計與實現(xiàn) ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 56
3.2.5 感知器算法的設(shè)計/實現(xiàn) ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 58
3.2.6 兩類問題Fisher 準則 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 62
3.2.7 基于距離的分段線性判別函數(shù) ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 68
3.2.8 支持向量機 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 74
第4 章聚類分析法 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 80
4.1 知識要點 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 81
4.2 實驗指導(dǎo) ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 84
4.2.1 距離測度 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 84
4.2.2 相似測度算法 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 90
4.2.3 基于匹配測度算法的實現(xiàn) ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 98
4.2.4 基于類間距離測度方法 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 103
4.2.5 聚類函數(shù)準則 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 106
4.2.6 基于最近鄰規(guī)則的聚類算法 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 108
4.2.7 基于最大最小距離聚類算法的實現(xiàn) ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 113
4.2.8 基于K-均值聚類算法實驗 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 116
第5 章特征提取與選擇 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 124
5.1 知識要點 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 124
5.2 實驗指導(dǎo) ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 128
5.2.1 基于距離的可分性判據(jù) ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 128
5.2.2 圖像的傅里葉變換二(旋轉(zhuǎn)性質(zhì)) ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 130
5.2.3 基于熵函數(shù)的可分性判據(jù) ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 134
5.2.4 利用類均值向量提取特征 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 136
5.2.5 基于類平均向量中判別信息的最優(yōu)壓縮的實現(xiàn) ???????????????????????????????????????????????????????????????????? 141
5.2.6 增添特征法 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 144
5.2.7 剔減特征法 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 148
5.2.8 增l 減r(算法)的設(shè)計/實現(xiàn) ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 151
5.2.9 分支定界法(BAB 算法) ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 156
第6 章模糊模式識別 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 161
6.1 知識要點 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 161
6.2 實驗指導(dǎo) ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 163
6.2.1 最大隸屬度識別法 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 163
6.2.2 擇近原則識別法 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 167
6.2.3 基于模糊等價關(guān)系的聚類算法研究 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 170
第7 章數(shù)字圖像處理的基礎(chǔ) ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 179
7.1 知識要點 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 179
7.2 實驗指導(dǎo) ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 181
7.2.1 前饋神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)感知器的設(shè)計實現(xiàn) ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 181
7.2.2 基于BP 網(wǎng)絡(luò)的多層感知器 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 184
7.2.3 自組織特征映射網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計/實現(xiàn) ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 189
7.2.4 徑向基神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 194
參考文獻 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 198

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