模式识别是一种从大量信息和数据出发,在专家经验和已有认识的基础上,利用计算机和数学推理的方法对形状、模式、曲线、数字、字符格式和图形自动完成识别 的过程 。
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模式识别包括相互关联的两个阶段,即学习阶段和实现阶段,前者是对样本进行特征选择,寻找分类的规律,后者是根据分类规律对未知样本集进行分类和 识别 。广义的模式识别属计算机科学中智能模拟的研究范畴,内容非常广泛,包括声音和语言识别、文字识别、指纹识别、声纳信号和地震信号分析、照片图片分 析、化学模式识别等等 。计算机模式识别实现了部分脑力劳动自动化 。
模式识别--对表征事物或现象的各种形式的(数值的,文字的和逻辑关系的)信息进行处理和分析,以对事物或现象进行描述、辨认、分类和解释的过程,是信息科学和人工智能的重要组成部分 。
模式还可分成抽象的和具体的两种形式 。前者如意识、思想、议论等,属于概念识别研究的范畴,是人工智能的另一研究分支 。我们所指的模式识别主要是对语音波 形、地震波、心电图、脑电图、图片、文字、符号、三位物体和景物以及各种可以用物理的、化学的、生物的传感器对对象进行测量的具体模式进行分类和辨识 。
模式识别问题指的是对一系列过程或事件的分类与描述,具有某些相类似的性质的过程或事件就分为一类 。模式识别问题一般可以应用以下几种方法进行分析处理 。
统计模式识别方法:统计模式识别方法是受数学中的决策理论的启发而产生的一种识别方法,它一般假定被识别的对象或经过特征提取向量是符合一定分布规律的随 机变量 。其基本思想是将特征提取阶段得到的特征向量定义在一个特征空间中,这个空间包含了所有的特征向量,不同的特征向量,或者说不同类别的对象都对应于 空间中的一点 。在分类阶段,则利用统计决策的原理对特征空间进行划分,从而达到识别不同特征的对象的目的 。统计模式识别中个应用的统计决策分类理论相对比 较成熟,研究的重点是特征提取 。
人工神经网络模式识别:人工神经网络的研究起源于对生物神经系统的研究 。人工神经网络区别于其他识别方法的最大特点是它对待识别的对象不要求有太多的分析与了解,具有一定的智能化处理的特点 。
句法结构模式识别:句法结构模式识别着眼于对待识别对象的结构特征的描述 。
在上述几种算法中,统计模式识别是最经典的分类识别方法,在图像模式识别中有着非常广泛的应用 。
模式识别研究主要集中在两方面,即研究生物体(包括人)是如何感知对象的,属于认知科学的范畴,以及在给定的任务下,如何用计算机实现模式识别的理论和方 法 。前者是生理学家、心理学家、生物学家和神经生理学家的研究内容,后者通过数学家、信息学专家和计算机科学工作着近几十年来的努力,已经取得了系统的研究成果 。
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