华中科技大学2012年博士研究生入学考试--考试大纲(模式识别原理)

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考研试卷库
华中科技大学2012年博士研究生入学考试--考试大纲(模式识别原理)

  第一章 模式识别的基本问题
  1.1 什么是模式识别
  1.2 模式识别的基本概念
  1.3 模式识别的系统组成
  1.4 模式识别方法分类
  第二章 Bayes决策理论
  2.1 二类问题的最小错误决策
  2.2 二类问题的最小风险决策
  2.3 Neyman-Pearson决策
  2.4 最小最大决策
  2.5 多类问题的决策
  第三章 正态分布的判别函数
  3.1 N维正态分布
  3.2 正态分布的判别函数
  3.3 讨论
  第四章 线性判别函数
  4.1 线性判别函数及广义线性判别函数
  4.2 线性分类器设计
  4.3 梯度法与牛顿法
  4.4 最小平方误差准则函数与H-K算法
  4.5 Fisher线性判别函数
  4.6 广义线性判别函数
  第五章 K-近邻法
  5.1 密度估计
  5.2 后验概率估计
  5.3 最近邻法则与K-近邻法则
  5.4 加权K-近邻法则
  第六章 聚类分析
  6.1 类似性度量
  6.2 准则函数
  6.3 聚类算法
  第七章 特征提取与选择
  7.1 图像的特征提取
  7.2 特征选择
  参考书目:1. 李金宗. 模式识别导论. 高等教育出版社. 1994.
  2. 边肇祺等编著. 模式识别. 清华大学出版社. 2000.
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