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  • 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    ⁄ 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

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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/leoking01/p/13642935.html
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