浅谈模式识别

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模式识别是人工智能的基础学科,广泛应用于工作、生活中,比如OCR、语音识别、条码识别、指纹识别、遥感识别等。理论上来说:模式识别是指通过计算机技术研究生物体(包含人在内)对事物的感知过程的方法论。可以说,任何一种环境或者客体所包含的信息,都可以称为一种模式,这种对生物体认识并做出判断的一个细化的研究,就叫模式识别。

模式识别是一个复杂的研究项目,要涉及生理学、生物学、心理学、数学、计算机学、统计学等多个学科的综合研究,所以人类对模式识别的研究经历了漫长的阶段,不同阶段形成了不同的方法论。决策方法论:就是将模式事物进行数字化处理,长宽高、黑白灰等各种信息,将这些信息提取出来,组成一个新的特征,也就是从表面事物抽象到了理论层面,从而可以判定这个事物到底是什么。结构方法论:类似树状结构的识别模式,将一个模式划分为多个不同的子模式,再将子模式划分为更加细小的子模式,就像是不断扩充下级一样。将各子模式之间的关系结合起来,就是模式识别。统计方法论:判别函数法,近邻分类法,特征分析法等等,我们将所有事物排列在一起,通过有相似性的样本在模式空间中互相接近,来进行区分,从而判断事物是什么。类似“物以类聚、人以群分”。

 

模式识别在结果上,与数学中“集合”的概念相似,但“集合”是结果,模式识别是导致这个集合的过程。以文档识别为例,其定义是指电子设备(例如扫描仪或数码相机)检查纸上打印的字符,通过检测暗、亮的模式确定其形状,然后用字符识别方法将形状翻译成计算机文字的过程。 将文字这些信息,通过计算机程序、数学分析、逻辑分析等等处理方法,与字符库进行对比,判断出到底是什么字。利用计算机自动识别字符的技术,是模式识别应用的一个重要领域。

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