• 理解、记忆模式识别中的基本概念、步骤和方法
  • 对重要方法,要能实际应用,并能理解其前提条件、应用范围、应用注意事项和方法的原理及推导
  • 对讲授的其他方法,要能理解其含义和使用环境
  • 要对模式识别的前沿领域有感性的认识
  • 计算机视觉基础知识介绍

课程大纲与授课内容

第一部分:简介与预备知识

  • 01: 课程简介、模式识别简介 (约2小时)
  • 02: 数学背景知识的极简回顾:概率与统计、线性代数 (约2.5小时)
  • 03: 以最近邻分类方法为例、介绍模式识别系统的框架极其各模块 (约3.5小时)

第二部分:与领域无关的特征提取

  • 04: 主成分分析 Principal Component Analysis (约2小时)
  • PPT 05: 归一化、FLD、人脸识别 (约2小时)

第三部分:三种经典的分类方法

  • 06: 支持向量机SVM (约4小时)
  • 07: 概率方法 probabilistic Methods (约2.5小时)
  • 08: 度量、信息论、决策树 (约2.5小时)
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模式识别就是通过计算机用数学技术方法来研究模式的自动处理和判读,把环境与客体统称为“模式”。随着计算机技术的发展,人类有可能研究复杂的信息处理过程,其过程的一个重要形式是生命体对环境及客体的识别。模式识别以图像处理与计算机视觉、语音语言信息处理、脑网络组、类脑智能等为主要研究方向,研究人类模式识别的机理以及有效的计算方法
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