哈工大 模式识别

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语音情感识别讲解

语音情感识别讲解
SEC是怎么发展起来的?谁在研究它?
❖ 80年代末90年代初,根据韵律控制人机 会话的过程。
❖ 90年代中后期开始快速发展。
2020/9/29
11
国外
1. 英国贝尔法斯特女王大学的情感语音组
收集并创建了第一个大规模的高自然度声音情感数据库,R Cowie, E Douglas-Cowie 教授,2000年。重点研究心理学和语音分析。
❖ Speech Communication, JCR-4
❖ Signal Processing,JCR-3
❖ COMPUTER SPEECH AND LANGUAGE,JCR-3
❖ IEEE Transactions on Audio Speech and Language Processing,JCR-3
2. 美国MIT媒体实验室情感计算研究所 ()
Picard教授领导的情感计算组是世界上第一个大规模研究情感及其 计算的科研机构。
3. 美国南加州大学语音情感组 (/emotion/index.php)Narnyana教 授,情感语音的声学分析、合成和识别,以及有关笑声的 合成研究。
❖ 医学:情感虚拟人,情感交流
❖ …只要能够想到的地方
2020/9/29
7
❖ 小Q ❖ /show/214.html
2020/9/29
8
❖ 中科院自动化所 ❖ 联通增值业务
情侦宝
2020/9/29
9
3、 SER发展与现状
2020/9/29
10
发展与现状
3. 模式识别国家重点实验室
以陶建华博士为主的研究小组
4. 台湾大同大学资讯工程学系
包苍龙教授领导的数据通讯与信号处理实验室

基于忆阻器的脉冲神经网络芯片研究共3篇

基于忆阻器的脉冲神经网络芯片研究共3篇

基于忆阻器的脉冲神经网络芯片研究共3篇基于忆阻器的脉冲神经网络芯片研究1基于忆阻器的脉冲神经网络芯片研究近年来,随着人工智能和机器学习技术的飞速发展,神经网络成为了研究人员们热衷的方向,而基于忆阻器的脉冲神经网络芯片则成为了该领域一个关注的热点。

脉冲神经网络是一种与传统的神经网络不同的解决方案。

它通过脉冲信号的方式进行计算,从而可有效的降低能耗。

忆阻器则是一种新的存储器件,其能够高效地存储和调用大量的数据,同时具有高速、低功耗的特点。

基于忆阻器的脉冲神经网络芯片,则是一种新型的人工神经网络芯片,其具有高速高效、低能耗、可重构性和容错性等多种优点,可广泛地应用于物联网、智能家居和智能驾驶等领域。

在设计基于忆阻器的脉冲神经网络芯片时,需要考虑很多因素。

首先是如何设计有效的脉冲神经网络结构。

脉冲神经网络结构的设计直接影响到其在处理不同类型任务时的效果和准确性。

其次是忆阻器的选型和设计。

忆阻器的选型和设计对脉冲神经网络芯片的性能和能耗有着非常重要的影响。

最后是如何设计高效的电路和算法来实现脉冲神经网络的计算和存储。

对于基于忆阻器的脉冲神经网络芯片的研究,目前已有不少成果和研究成果。

例如,美国加州大学洛杉矶分校的科研团队近期提出了一种基于单极性忆阻器的脉冲神经芯片设计方案。

该方案巧妙的采用了双峰忆阻器设计,实现了对静态和动态突触功能的模拟,同时降低了芯片的功耗。

英国牛津大学的科研团队则提出了一种基于忆阻器和微米级尺寸谐振器结构的脉冲神经网络芯片,该方案能够实现高精度存储和可重构。

此外,对基于忆阻器的脉冲神经网络芯片的研究还有不少挑战需要克服。

例如,如何解决实现忆阻器和脉冲神经网络芯片的集成和制造,如何实现小型化、便携化和低成本化,以及如何保证芯片的可靠性和耐用性等。

总之,基于忆阻器的脉冲神经网络芯片的研究有着巨大的应用价值和发展潜力。

我们相信,在科研人员的不断努力下,其在物联网、智能家具、智能驾驶等领域的应用将会不断拓展,并为人工智能领域的新突破提供有力的支撑基于忆阻器的脉冲神经网络芯片的研究是近年来人工智能领域中备受关注的一个重要方向。

计算机类期刊

计算机类期刊
JournalofSafetyScienceandManagement
武汉大学学报(信息科学版)、中南大学
高技术通讯(英文版)
Journal of China University of Posts and Telecommunications
International Journal of Intelligent Computing and Cybernetics
Science China Information Sciences
Science Bulletin
Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering
B档:
国内工科(北邮、哈工大、华科、浙大、报英文刊)
TSINGHUASCIENCEANDTECHNOLOGY、
JournalofCybersecurityScienceandTechnology
Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering
China Communications
国内中文:
A档:
计算机学报、
软件学报、
计算机研究与发展、
通信学报、
电子学报(中英)、
自动化学报
科学通报(中英文)
中国科学E
B档:
电子与信息学报、
系统仿真学报、
模式识别与人工智能、
小型微型计算机系统
C档:
国内英文:
A档:
Frontiers of Computer Science (FCS)、
Journal of Computer Science and Technology、

2008年、2009年计算机软件与理论专业全国各院校排名及分数线

2008年、2009年计算机软件与理论专业全国各院校排名及分数线

2008年、2009年计算机软件与理论专业全国各院校排名及分数线(分数线由求学|跨考提供,排名由中国科学评价研究中心提供)计算机软件与理论专业国家线(2009年)*A类考生:报考地处一区招生单位的考生。

*B类考生:报考地处二区招生单位的考生。

*C类考生:①报考地处三区招生单位的考生;或者②目前在三区工作且定向或委托培养回原单位的考生。

一区:北京、天津、上海、江苏、浙江、福建、山东、河南、湖北、湖南、广东11省(市);二区:河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、安徽、江西、重庆、四川、陕西10省(市);三区:内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆10省(区)。

*哈尔滨工业大学前三科总分要求为200分。

2008年、2009年计算机软件与理论专业排名B+类院校分数线(排名不分先后,均为国家线)2008年、2009年计算机软件与理论专业排名B类院校分数线(排名不分先后,均为国家线)2008年、2009年计算机软件与理论专业排名C类院校分数线(排名不分先后,均为国家线)注:以下8所高校为自主招生划线(排名不分先后)* 北京师范大学2009年两门专业课总分要求为180分。

(说明:A+为重点优势学科单位,即排在最前面的5%的培养单位;A为优势学科单位,即排在6%~20%的培养单位;B+为良好学科单位,即排在21%~50%的培养单位;B为一般学科单位,即排在51%~80%的培养单位;C为较薄弱学科单位,即排在81%~100%的培养单位。

)有关哈工大的各种疑问帖总结索引(含就业情况,实验室介绍以及复试和录取情况等)本帖最后由 hitwhlxy 于 2011-3-2 20:13 编辑本贴适用于考研ing的同学:风华师兄关于统考两年来的录取数据分析:/thread-47745-1-1.html初试前联系导师有没有必要:/thread-43403-1-1.html改革后工程硕士的培养与证书问题:/thread-44001-1-1.html,/thread-45333-1-1.html2010年录取名单:/thread-34463-1-1.html2009年录取名单:/thread-23907-1-6.html由于现在已是全国统考,所以关于录取分数问题,自己看前两年的录取名单足矣。

解读工业和信息化部直属高校

解读工业和信息化部直属高校

解读工业和信息化部直属高校工信部直属的七高校也称作国防七子。

为国家国防事业的发展做出了巨大的贡献。

今天我们深入了解一下国防七子。

1、哈尔滨工业大学:由中华人民共和国工业和信息化部直属、中央直管副部级建制,位列国家首批世界一流大学建设高校A类、985工程、211工程,九校联盟、中国大学校长联谊会、卓越大学联盟、全球能源互联网大学联盟、中俄工科大学联盟、中国-西班牙大学联盟、全国16所工科重点大学科技工作研讨会成员,首批设有研究生院、拥有研究生自主划线资格的高校,首批学位授权自主审核单位,是一所以理工为主、多学科协调发展的全国重点大学。

学校始建于1920年,1951年被确定为全国学习国外高等教育办学模式的两所样板大学之一,1954年进入国家首批重点建设的6所高校行列(京外唯一一所),是新中国第一所毕业生直接被授予工程师称号、研究生三年制的理工科大学。

1996年进入国家”211工程“首批重点建设高校。

1999年被确定为国家首批”985工程“重点建设的9所大学之一。

2000年与同根同源的哈尔滨建筑大学合并组建新的哈尔滨工业大学。

2021年入选“双一流”建设A类高校名单。

截至2021年5月,哈工大有哈尔滨、威海、深圳三个校区。

国家重点学科一级学科:力学、机械工程、仪器科学与技术、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、管理科学与工程国家重点学科二级学科:光学、电机与电器、物理电子学、通信与信息系统、飞行器设计、环境工程国家重点培育学科:信息与通信工程、环境科学与工程国家级特色专业:广播电视编导(动漫方向)、电子信息科学与技术、信息安全、通信工程、软件工程(设3个专业方向)、电气工程及其自动化、化学工程与工艺、工程管理、数学与应用数学、测控技术与仪器、光信息科学与技术、焊接技术与工程、土木工程、环境工程、土木工程、建筑环境与设备工程、道路桥梁与渡河工程、飞行器制造工程、探测制导与控制技术哈尔滨工业大学黑龙江省录取情况:2、北京航空航天大学:简称北航,是中华人民共和国工业和信息化部直属、中央直管副部级建制的全国重点大学,位列世界一流大学建设高校、211工程、985工程重点建设高校,是全国第一批16所重点高校之一、80年代恢复学位制度后全国第一批设立研究生院的22所高校之一,也是新中国第一所航空航天高等学府。

生物信息学专业本科生培养方案-哈工大计算机学院

生物信息学专业本科生培养方案-哈工大计算机学院
二、 培养要求
从学科内涵出发,夯实理论基础、拓宽知识面、提高综合素质、培养科学实践能力。加强生 物信息来源和计算机数据处理技术课程的设立,要求学生在系统掌握生物学基础知识基础上,着 重加强信息技术的学习,培养学生生物信息这一交叉学科的科学实践能力。
生物信息学专业本科毕业生除应具备学校、学院统一要求的自然科学知识、人文社会科学知 识和计算机专业知识结构以外,在专业上还应具备的基本素质:
3.具有敏锐的洞察力及知识归纳能力。生命科学发展迅猛,及时掌握生物信息科学的前沿理 论,从海量信息中提炼知识;了解国家科技政策、知识产权等有关政策和法规,以保证其科学知 识的合法性、有效性;
4.良好的人格素养。具有团队协作精神、诚信意识和宽容的心态;具有强烈的社会责任感、 道德感与社会公德。生命科学研究的复杂性、真实性、伦理问题等等更显示人格的重要。
GC16000200 中国近现代史纲要
√ 2.0 32
28
GC15000102 大学外语
1.5 40
32
GC17000102 体育
1.0 30
30
GN12000122 工科数学分析
√ 5.0 84
84
GN11000131 大学物理 III
春季 SD03100400 集合论与图论
4.0 64
64
√ 3.0 48
毕业生除了应具有我学院所要求的知识结构,还应该掌握专业知识: 1.基础理论课:生物化学、遗传学、分子生物学、细胞生物学等,为生物信息技术的研究提 供知识背景。 2.专业技术课:一是计算机软、硬件系统及其相关知识,尤其是数据库技术、软件工程、人 工智能、数据挖掘技术等计算机技术有关基本知识及其应用,为生物信息技术的研究提供基础和 工具。二是生物信息学、基因组信息学、生物统计学、计算系统生物学等生物信息学专业知识和 理论,为生物信息技术的研究打下坚实的专业基础。

2022年计算机专业考研科目及学校排名

2022年计算机专业考研科目及学校排名2022年计算机专业考研学校排名:2022年计算机专业考研学校排名2022年计算机专业考研学校排名2022年计算机专业考研学校排名2022考研计算机三大专业高校排名及十大计算计算机应用技术前60名(总共271所高校)1.清华大学2.浙江大学3.哈尔滨工业大学4.北京大学5.东南大学6.东北大学7.西北工业大学8.安徽大学9.上海交通大学10.华中科技大学11.北京航空航天大学12.北京理工大学13.西安电子科技大学14.西安交通大学15.吉林大学16.西南交通学17.大连理工大学18.电子科技大学19.北京工业大学20.重庆大学21.复旦大学22.哈尔滨工程大学23.武汉理工大学24.武汉大学25.同济大学26.南京大学27.中国科学技术大学28.华南理工大学29.南京理工大学30.四川大学31.南京航空航天大学32.天津大学33.上海大学34.北京邮电大学35.北京科技大学36.北京交通大学37.中南大学38.合肥工业大学39.山东大学40.江苏大学41.湖南大学42.大连海事大学43.中山大学44.河北科技大学45.中国矿业大学46.南开大学47.华东师范大学48.太原理工大学49.苏州大学50.河海大学52.中国海洋大学53.中国人民大学54.华东理工大学55.山西大学56.重庆邮电大学57.新疆大学58.内蒙古大学59.哈尔滨理工大学60.南京邮电大学中国研究生教育计算机专业排名计算机系统结构前20名(总共47所高校)1.清华大学2.华中科技大学3.西安交通大学4.上海交通大学5.浙江大学6.西安电子科技大学7.武汉大学8.复旦大学9.哈尔滨工业大学10.东北大学11.北京大学12.东南大学13.北京航空航天大学14.中国科学技术大学15.电子科技大学16.吉林大学17.南京理工大学19.北京科技大学20.同济大学计算机软件与理论前40名(总共158所高校)1.上海交通大学2.南京大学3.北京大学4.北京航空航天大学5.吉林大学6.清华大学7.浙江大学8.西安交通大学9.东南大学10.电子科技大学11.中国科学技术大学12.哈尔滨工业大学13.大连理工大学14.华中科技大学15.武汉大学16.复旦大学17.中山大学18.西安电子科技大学19.东北大学20.西北工业大学21.北京理工大学22.北京交通大学23.南京理工大学24.重庆大学26.四川大学27.中南大学28.云南大学29.上海大学30.同济大学31.河海大学32.北京邮电大学33.山东科技大学34.中国人民大学35.南京邮电大学36.西北大学37.武汉理工大学38.贵州大学39.陕西师范大学40.天津大学吉林大学:十几年前,计算机系的创始人王湘浩院士和他的得力助手们还在的时候,吉林大学在软件方面的优势是相当大的。

计算语言学

计算机语言学来说,全国有几所高校开设了这个方向,一般下设自然语言处理,机器翻译,信息检索等分支。

论实力来说北大,哈工大,复旦大学在这方面有很强的实力,区别在于北大计算语言所侧重语言学资源的构造,比如汉语词典,什么人民日报词性标注语料库等等,要知道研究计算语言学,资源是必不可少的。

哈工大拥有全世界最大的自然语言研究中心(其实就是全国规模最大的,当然就是全世界最大的了,呵呵!)主要以应用为主,资源不及北大,主要是因为北大有北大中文系为依托。

因为计算机语言学会涉及很多语言学的知识,这是工科院校所不具备的。

所以哈工大以应用为主,要知道微软拼音输入法就是由哈工大王晓龙教授研发的,所以在这方面,哈工大实力也是不容小视,只是地理位置上稍稍欠缺一点。

复旦大学有个上海市智能信息处理重点实验室,里面很多牛人,其中有搞自然语言处理的。

其他的开设院校有,中科院计算机所,清华,北语,东北大学,大连理工大学,山西大学等等。

南京大学好像有机器翻译。

基本上就是这些了,每个学校不管名气如何,都是有一两个很厉害的导师做支撑的,比如东北大学,山西大学。

这些教授的相关信息都是可以从网上查得到的。

一学校北京语言大学(国内对外汉语系第一!)南京大学北京大学北京师范大学北京外国语大学上海外国语大学吉林大学黑龙江大学厦门大学暨南大学广东外语外贸大学这几个大学从师资到生源到环境, 一流.北京语言大学,2006年中国大学研究生院文学类A等学校排名13,“对外汉语”教学界的“大哥大”。

顺便提一句,“对外汉语”教学现在还不是一个专业,而仅是一个研究方向,因为到目前为止它仍是一个三级学科,通常都设置在“语言学及应用语言学”这个专业下面,作为它的一个研究方向。

北京语言大学招收属于文学硕士的“对外汉语”教学的研究生和属于教育学硕士的“课程与教学论”专业的“对外汉语”教学的研究生。

考试的内容基本相同,语言学概论,现代汉语,古代汉语。

“课程与教学论”专业要多考一个“对外汉语教学概论”。

图像处理在焊接中的应用

图像处理在焊接中的应用摘要:本文概述了焊接自动化的发展,总结了利用机器视觉直接观测焊接熔池具有的优点;综述了焊接图像摄取方法,结合国内外的发展情况,论述了图像处理在焊接中的应用;展望了图像处理在焊接中应用。

关键词:焊接自动化机器视觉图像处理1、概述随着焊接自动化水平日益提高,对焊接质量的控制变得尤为重要。

近年来,随着计算机视觉技术的发展,利用机器视觉直接观察焊接熔池,通过图像处理获取熔池的几何形状信息对焊接质量进行闭环控制,已成为重要的研究方向[1]。

在传统的手工和半自动焊接过程中,对于一个有经验的焊工,通过直接观察接头的位置、熔池的行为、电弧形状及焊道外形,可以感知焊接的状态。

如果感觉到实际焊接过程中同最佳状态不一致,可以通过调节各参数使之达到最佳状态,以获得高质量的焊缝。

此过程可以分解为眼-脑-手的控制过程。

图像处理在焊接过程中的重要意义就相当于手工焊接过程中人的眼睛,可以实现焊接位置的传感、焊道对中、焊接时熔池、熔深和熔宽信息的采集和处理,进而可利用计算机发出指令,实现焊接过程的各种工艺参数如电压、电流、焊接速度的调节和焊丝或电弧的对中[2]。

与传统的手工焊和半自动焊接过程相比,利用机器视觉直接观测焊接熔池具有明显的优点,采集的数字图像表象直观,信息丰富,且数字化的图像数据可以实时传输到计算机高速缓存内,进行实时处理,提取特征信息, 并作出在线判决,使得实现焊接过程质量实时传感与控制成为可能。

2、焊接图像摄取方法图像的处理一般包括量化、图像预处理和图像识别等步骤。

量化由图像卡完成;图像预处理包括图像变换、图像增强和图像恢复,以尽量减小由于摄像中各种条件的限制和随机因素的干扰而产生的不足和噪声,从而获取焊缝位置的精确信息;图像识别包括图像分割和边缘提取等,可借助快速傅立叶变换、小波变换、概率统计等数学工具进行图像的分析、理解、特征提取和模式识别。

从国内外大量文献来看,利用机器视觉采集焊接熔池图像的方法主要分为主动式直接视觉传感和被动式直接视觉传感两大类,视觉传感器常采用CCD摄取原始图像。

计算机专业考研院校择校

计算机专业考研院校择校一、东北地区受当地经济进展环境的影响,东北地区IT人才比较缺乏。

面对这种状况,东三省政府部门在出台一系列吸引和留住人才政策的同时,也在逐步加大IT人才的培育力度,构建IT产业人才培育基地。

1.哈尔滨工业高校:地处寒冷北方的哈工大计算机专业始终保持着几十年的超强实力,作为当年唯一的计算机应用重点学科,哈工大培育出了大量的人才。

如今他们与很多学校和讨论机构搞学科并建,吸纳了许多外来人才,增添了哈工大的整体实力。

目前哈工大承当的项目经费已超亿元。

他们的优势领域包括:智能机器人、 CIMS与系统集成、智能化中文信息处理、机器翻译技术、计算机网络及系统平安防护技术等。

分析:哈工大对于学科建设的重视有目共睹,尤其是产学研方面的进展尤其突出,该校毕业的同学无论是在东北老工业基地的振兴和进展中,还是在全国各地的IT行业就业状况都特别不错,当然每年的竞争也特别激烈,考生需全力以赴。

2.吉林高校:吉林高校计算机软件与理论为国家重点学科,计算机应用技术为省级重点学科。

在计算机科学的前沿讨论领域人工智能、定理机器证明、智能规划与自动推理、学问工程与Agent系统、软件工程与软件自动化、分布式系统、计算机图形学、计算机网络和计算智能等讨论方向取得了国内外公认的'成果,处于国内领先行列。

分析:吉大在偏软件应用方面,其科研水平位于领先地位,雄厚的科研基础,学校的大力进展,使得该校在计算机人才的深度培育方面如鱼得水。

二、华北地区华北地区的IT产业进展的潜力无限,尤其是京津地区,软件业规模居全国之首,已成为我国科技自主创新的重要阵地。

在操作系统、数据库、中间件、通用应用平台、行业应用平台和办公套件等平台软件领域的研发上取得了不俗成果。

目前,作为全国最大的电子信息产业科研、生产基地,北京中关村已集中了软件开发及信息技术的各类优秀人才,摩托罗拉、惠普、松下、微软、富士通等均在北京设立了研发中心;摩托罗拉、三星等国际跨国公司已进驻天津开发区,并形成了相当的生产规模,其影响仍在不断扩大。

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模式识别模式识别及其应用摘要: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、照片、文字、符号、生物的传感器等对象进行测量的具体模式进行分类和辨识。

关键词:模式识别应用模式识别(Pattern Recognition)是人类的一项基本智能,在日常生活中,人们经常在进行“模式识别”。

随着20世纪40年代计算机的出现以及50年代人工智能的兴起,人们当然也希望能用计算机来代替或扩展人类的部分脑力劳动。

(计算机)模式识别在20世纪60年代初迅速发展并成为一门新学科。

一,模式识别基本概念模式识别(Pattern Recognition)是指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。

什么是模式呢?广义地说,存在于时间和空间中可观察的事物,如果我们可以区别它们是否相同或是否相似,都可以称之为模式。

但模式所指的不是事物本身,而是我们从事物获得的信息。

因此,模式往往表现为具有时间或空间分布的信息。

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、照片、文字、符号、生物的传感器等对象进行测量的具体模式进行分类和辨识。

模式识别研究主要集中在两方面,一是研究生物体(包括人)是如何感知对象的,属于认识科学的范畴,二是在给定的任务下,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者近几十年来的努力,已经取得了系统的研究成果。

应用计算机对一组事件或过程进行鉴别和分类。

所识别的事件或过程可以是文字、声音、图像等具体对象,也可以是状态、程度等抽象对象。

这些对象与数字形式的信息相区别,称为模式信息。

模式识别所分类的类别数目由特定的识别问题决定。

有时,开始时无法得知实际的类别数,需要识别系统反复观测被识别对象以后确定。

模式识别与统计学、心理学、语言学、计算机科学、生物学、控制论等都有关系。

它与人工智能、图像处理的研究有交叉关系。

例如自适应或自组织的模式识别系统包含了人工智能的学习机制;人工智能研究的景物理解、自然语言理解也包含模式识别问题。

又如模式识别中的预处理和特征抽取环节应用图像处理的技术;图像处理中的图像分析也应用模式识别的技术。

二,模式识别方法1、决策理论方法其又称统计方法,是发展较早也比较成熟的一种方法。

被识别对象首先数字化,变换为适于计算机处理的数字信息。

一个模式常常要用很大的信息量来表示。

许多模式识别系统在数字化环节之后还进行预处理,用于除去混入的干扰信息并减少某些变形和失真。

随后是进行特征抽取,即从数字化后或预处理后的输入模式中抽取一组特征。

所谓特征是选定的一种度量,它对于一般的变形和失真保持不变或几乎不变,并且只含尽可能少的冗余信息。

特征抽取过程将输入模式从对象空间映射到特征空间。

这时,模式可用特征空间中的一个点或一个特征矢量表示。

这种映射不仅压缩了信息量,而且易于分类。

在决策理论方法中,特征抽取占有重要的地位,但尚无通用的理论指导,只能通过分析具体识别对象决定选取何种特征。

特征抽取后可进行分类,即从特征空间再映射到决策空间。

为此而引入鉴别函数,由特征矢量计算出相应于各类别的鉴别函数值,通过鉴别函数值的比较实行分类。

2、句法方法又称结构方法或语言学方法。

其基本思想是把一个模式描述为较简单的子模式的组合,子模式又可描述为更简单的子模式的组合,最终得到一个树形的结构描述,在底层的最简单的子模式称为模式基元。

在句法方法中选取基元的问题相当于在决策理论方法中选取特征的问题。

通常要求所选的基元能对模式提供一个紧凑的反映其结构关系的描述,又要易于用非句法方法加以抽取。

显然,基元本身不应该含有重要的结构信息。

模式以一组基元和它们的组合关系来描述,称为模式描述语句,这相当于在语言中,句子和短语用词组合,词用字符组合一样。

基元组合成模式的规则,由所谓语法来指定。

一旦基元被鉴别,识别过程可通过句法分析进行,即分析给定的模式语句是否符合指定的语ont face="Verdana"> 模式识别方法的选择取决于问题的性质。

如果被识别的对象极为复杂,而且包含丰富的结构信息,一般采用句法方法;被识别对象不很复杂或不含明显的结构信息,一般采用决策理论方法。

这两种方法不能截然分开,在句法方法中,基元本身就是用决策理论方法抽取的。

在应用中,将这两种方法结合起来分别施加于不同的层次,常能收到较好的效果。

三,模式识别的应用1、文字识别汉字已有数千年的历史,也是世界上使用人数最多的文字,对于中华民族灿烂文化的形成和发展有着不可磨灭的功勋。

所以在信息技术及计算机技术日益普及的今天,如何将文字方便、快速地输入到计算机中已成为影响人机接口效率的一个重要瓶颈,也关系到计算机能否真正在我过得到普及的应用。

目前,汉字输入主要分为人工键盘输入和机器自动识别输入两种。

其中人工键入速度慢而且劳动强度大;自动输入又分为汉字识别输入及语音识别输入。

从识别技术的难度来说,手写体识别的难度高于印刷体识别,而在手写体识别中,脱机手写体的难度又远远超过了连机手写体识别。

到目前为止,除了脱机手写体数字的识别已有实际应用外,汉字等文字的脱机手写体识别还处在实验室阶段。

2、语音识别语音识别技术技术所涉及的领域包括:信号处理、模式识别、概率论和信息论、发声机理和听觉机理、人工智能等等。

近年来,在生物识别技术领域中,声纹识别技术以其独特的方便性、经济性和准确性等优势受到世人瞩目,并日益成为人们日常生活和工作中重要且普及的安验证方式。

而且利用基因算法训练连续隐马尔柯夫模型的语音识别方法现已成为语音识别的主流技术,该方法在语音识别时识别速度较快,也有较高的识别率。

3、指纹识别我们手掌及其手指、脚、脚趾内侧表面的皮肤凹凸不平产生的纹路会形成各种各样的图案。

而这些皮肤的纹路在图案、断点和交叉点上各不相同,是唯一的。

依靠这种唯一性,就可以将一个人同他的指纹对应起来,通过比较他的指纹和预先保存的指纹进行比较,便可以验证他的真实身份。

一般的指纹分成有以下几个大的类别:left loop, right loop, twin loop, whorl, arch和tented arch,这样就可以将每个人的指纹分别归类,进行检索。

指纹识别基本上可分成:预处理、特征选择和模式分类几个大的步骤。

4、遥感及医学诊断遥感图像识别已广泛用于农作物估产、资源勘察、气象预报和军事侦察等。

在癌细胞检测、X射线照片分析、血液化验、染色体分析、心电图诊断和脑电图诊断等方面,模式识别也已取得了成效。

四,统计模式识别统计模式识别的基本原理是:有相似性的样本在模式空间中互相接近,并形成“集团”,即“物以类聚”。

其分析方法是根据模式所测得的特征向量Xi=(xi1,xi2,…,xid)T(i=1,2,…,N),将一个给定的模式归入C个类ω1,ω2,…, ωc中,然后根据模式之间的距离函数来判别分类。

其中,T表示转置;N为样本点数;d为样本特征数。

统计模式识别的主要方法有:判别函数法,k近邻分类法,非线性映射法,特征分析法,主因子分析法等。

在统计模式识别中,贝叶斯决策规则从理论上解决了最优分类器的设计问题,但其实施却必须首先解决更困难的概率密度估计问题。

BP神经网络直接从观测数据(训练样本)学习,是更简便有效的方法,因而获得了广泛的应用,但它是一种启发式技术,缺乏指定工程实践的坚实理论基础。

统计推断理论研究所取得的突破性成果导致现代统计学习理论——VC理论的建立,该理论不仅在严格的数学基础上圆满地回答了人工神经网络中出现的理论问题,而且导出了一种新的学习方法——支撑向量机。

五,模式识别技术的发展潜力模式识别技术是人工智能的基础技术,21世纪是智能化、信息化、计算化、网络化的世纪,在这个以数字计算为特征的世纪里,作为人工智能技术基础学科的模式识别技术,必将获得巨大的发展空间。

在国际上,各大权威研究机构,各大公司都纷纷开始将模式识别技术作为公司的战略研发重点加以重视。

1、语音识别技术语音识别技术正逐步成为信息技术中人机接口的关键技术,语音技术的应用已经成为一个具有竞争性的新兴高技术产业。

中国互联网中心的市场预测:未来5年,中文语音技术领域将会有超过400亿人民币的市场容量,然后每年以超过30%的速度增长。

2、生物认证技术生物认证技术本世纪最受关注的安全认证技术,它的发展是大势所趋。

人们愿意忘掉所有的密码、扔掉所有的磁卡,凭借自身的唯一性来标识身份与保密。

国际数据集团(IDC)预测:作为未来的必然发展方向的移动电子商务基础核心技术的生物识别技术在未来10年的时间里将达到100美元的市场规模。

3、数字水印技术90年代以来才在国际上开始发展起来的数字水印技术是最具发展潜力与优势的数字媒体版权保护技术。

IDC预测,数字水印技术在未来的5年内全球市场容量超过80亿美元。

模式识别从20世纪20年代发展至今,人们的一种普遍看法是不存在对所有模式识别问题都适用的单一模型和解决识别问题的单一技术,我们现在拥有的只是一个工具袋,所要做的是结合具体问题把统计的和句法的识别结合起来,把统计模式识别或句法模式识别与人工智能中的启发式搜索结合起来,把统计模式识别或句法模式识别与支持向量机的机器学习结合起来,把人工神经元网络与各种已有技术以及人工智能中的专家系统、不确定推理方法结合起来,深入掌握各种工具的效能和应有的可能性,互相取长补短,开创模式识别应用的新局面。

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