分类器设计
特征选择与分类器设计
2017年10月05日 ⁄ 综合 ⁄ 共 487字 ⁄ 字号 小 中 大 ⁄ 评论关闭
1简述特征空间优化的方法
对特征空间进行优化有两种方法:一是特征选择,另一种是特征的组合优化。特征选择就是对原特征空间进行筛选,筛选掉一些次要的特征,构造出一个新的精简的特征空间,涉及对要识别的事物用什么方法进行描述和分析的问题;而特征的组合优化通过一种映射变换改造原特征空间,也就是说,新的每一个特征是原有特征的一个函数,使用变换的手段,这里主要限定在线性变换的方法上,通过变换来实现降维。
2、简述几种常见的分类器设计准则
最小错误率准则、最小风险准则、近邻准则、Fisher准则、均方误差最小准则、感知准则等。
3、简述分类器设计的方法
模板匹配法、判别函数法、神经网络分类法、基于规则推理法等
4、试写出基于二维特征两类分类问题的线性线性判别函数形式
d(X)= w1x1 + w2x2 + w3 = 0
5、试写出基于n维特征两类分类问题的线性线性判别函数形式
d(X)= w1x1 + w2x2 + … + wnxn
6、特征的选择与处理过程
1) 采集训练样本
2) 形成样本特征库
3) 样本特征库初步分析
4) 样本筛选处理
5) 特征筛选处理
6) 特征评判
7) 特征提取
8) 特征空间分布分析
每一个不曾起舞的日子,都是对生命的辜负。
But it is the same with man as with the tree. The more he seeks to rise into the height and light, the more vigorously do his roots struggle earthward, downward, into the dark, the deep - into evil.
其实人跟树是一样的,越是向往高处的阳光,它的根就越要伸向黑暗的地底。----尼采
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