模式識別與智能計算

出版時間:2008-1  出版社:電子工業(yè)  作者:楊淑瑩  頁數(shù):350  
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內(nèi)容概要

  本書廣泛吸取統(tǒng)計學、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)挖掘、機器學習、人工智能、群智能計算等學科的先進思想和理論,將其應(yīng)用到模式識別領(lǐng)域中;以一種新的體系,系統(tǒng)、全面地介紹模式識別的理論、方法及應(yīng)用。全書共分為13章,內(nèi)容包括:模式識別概述,特征的選擇與提取,模式相似性測度,貝葉斯分類器設(shè)計,判別函數(shù)分類器設(shè)計,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)分類器設(shè)計(BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、徑向基函數(shù)沖經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、自組織競爭神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、慨率神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、對向傳播神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、反饋型神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)),決策樹分類器,粗糙集分類器,聚類分析,模糊聚類分析,遺傳算法聚類分析,蟻群算法聚類分析,粒子群算法聚類分析。  本書內(nèi)容新穎,實用性強,理論與實際應(yīng)用密切結(jié)合,以手寫數(shù)字識別為應(yīng)用實例,介紹理論運用于實踐的實現(xiàn)步驟及相應(yīng)的Matlab代碼,為廣大研究工作者和工程技術(shù)人員對相關(guān)理論的應(yīng)用提供借鑒。  本書可作為高等院校計算機工程、信息工程、生物醫(yī)學工程、智能機器人學、工業(yè)自動化、模式識別等學科本科生、研究生的教材或教學參考書,亦可供相關(guān)工程技術(shù)人員參考。

書籍目錄

第1章 模式識別概述1.1 模式識別的基本慨念1.2 特征空間優(yōu)化設(shè)計問題1.3 分類器設(shè)計1.3.1 分類器設(shè)計基本方法1.3.2 判別函數(shù)1.3.3 分類器的選擇1.3.4 訓(xùn)練與學習1.4 聚類設(shè)計1.5 模式識別的應(yīng)用本章小結(jié)習題1第2章 特征的選擇與提取2.1 樣本特征庫初步分析2.2 樣品篩選處理2.3 特征篩選處理2.3.1 特征相關(guān)分析2.3.2 特征選擇及搜索算法2.4 特征評估2.5 基于主成分分析的特征提取2.6 特征空間描述與分析2.6.1 特征空間描述2.6.2 特征空間分布分析2.7 手寫數(shù)字特征提取與分析2.7.1 手寫數(shù)字特征提取2.7.2 手寫數(shù)字特征空間分布分析本章小結(jié)習題2第3章 模式相似性測度3.1 模式相似性測度的基本概念3.2 距離測度分類法3.2.1 模板匹配法3.2.2 基于PCA的模板匹配法3.2.3 基于類中心的歐式距離法分類3.2.4 馬氏距離分類3.2.5 夾角余弦距離分類3.2.6 二值化的夾角余弦距離法分類3.2.7 二值化的Tanimoto測度分類本章小結(jié)習題3第4章 基于概率統(tǒng)計的貝葉斯分類器設(shè)計4.1 貝葉斯決策的基本概念4.1.1 貝葉斯決策所討論的問題4.1.2 貝葉斯公式4.2 基于最小錯誤率的貝葉斯決策4.3 基于最小風險的貝葉斯決策4.4 貝葉斯決策比較4.5 基于二值數(shù)據(jù)的貝葉斯分類實現(xiàn)4.6 基于最小錯誤率的貝葉斯分類實現(xiàn)4.7 基于最小風險的貝葉斯分類實瑚本章小結(jié)習題4第5章 判別函數(shù)分類器設(shè)計5.1 判別函數(shù)的基本概念5.2 線性判別函數(shù)5.3 線性判別函數(shù)的實現(xiàn)5.4 感知器算法5.5 增量校正算法5.6 LMSE驗證可分性5.7 LMSE分類算法5.8 Fishe-r分類5.9 基于核的Fisher分類5.10 線性分類器實現(xiàn)分類的局限5.11 非線性判別函數(shù)5.12 分段線性判別函數(shù)5.13 勢函數(shù)法5.14 支持向量機本章小結(jié)習題5第6章 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)分類器設(shè)計6.1 人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的基本原理6.1.1 人工神經(jīng)元……第7章 決策樹分類器第8章 粗糙集分類器第9章 聚類分析第10章 模糊聚類分析第11章 遺傳算法聚類分析第12章 蟻群算法聚類分析第13章 粒子群算法聚類分析參考文獻

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