最近特征分類(lèi)器的研究與改進(jìn).pdf_第1頁(yè)
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1、目前在模式識(shí)別的分類(lèi)過(guò)程中,基本上都需要利用分類(lèi)器把待分類(lèi)數(shù)據(jù)進(jìn)行分類(lèi),在這個(gè)分類(lèi)過(guò)程中,分類(lèi)器起到了決策機(jī)制的作用,對(duì)最終的類(lèi)別判別非常關(guān)鍵,分類(lèi)器性能的優(yōu)劣也將直接關(guān)系到模式識(shí)別的好壞。在模式識(shí)別中常用的幾種分類(lèi)器,包括人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、支持向量機(jī)、Adaboost分類(lèi)器和最近鄰分類(lèi)器等。
  本文對(duì)模式識(shí)別的研究主要是通過(guò)對(duì)最近特征分類(lèi)器進(jìn)行改進(jìn)。最近特征分類(lèi)器是在非常經(jīng)典的最近鄰分類(lèi)器的基礎(chǔ)上,通過(guò)幾何特性進(jìn)行擴(kuò)展有限的標(biāo)準(zhǔn)樣

2、本的個(gè)數(shù)來(lái)達(dá)到比較好的識(shí)別性能。目前比較具有代表性的最近特征分類(lèi)器大概包括三個(gè)。分別是最近特征線分類(lèi)器(Nearest Feature Line, NFL)、最近特征面分類(lèi)器(Nearest Feature Plane, NFP)和最近特征空間分類(lèi)器(Nearest Feature Space, NFS)。但是最近特征線、最近特征面和最近特征空間都存在擴(kuò)展不精確和高計(jì)算復(fù)雜度的缺點(diǎn),針對(duì)這些缺點(diǎn)本文提出了幾種改進(jìn)算法。
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