模式识别(二贝叶斯决策理论)

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模式识别
第二章 贝叶斯决策理论
北京航空航天大学计算机学院
引言
几种常见的决策规则
正态分布时的统计决策
内容
贝叶斯决策理论是统计模式识别中最基本的
方法,利用此方法进行分类时要求 :
各类别总体的概率分布是已知的
待决策分类的类别数是一定的
统计决策理论——根据每一类总体的概率分
布决定决策边
引言
在连续的情况下,假设对要识别的物理对象
d种特征观察量
这些特征的所有可能的取值范围构成了 d
空间
我们又称 xd特征向量
引言
基本符号与定义
1 2
, ,...,
d
x x x
1 2
[ , ,..., ]
T
d
x x x x
假设要分类的问题有 c个类别,各类别状态
用来表示,其
且对应于各类别的 出现的先验概率
及类条件概率密度 已知
如果在特征空间已经观察到某一个向量 x,
该把 x分到哪一类?
引言
基本符号与定义
i
1, 2,...,i c
i
( )
i
P
( | )
i
p x
例:医生要根据病人血液中白细胞的浓度来
判断病人是否患血液病。(两分类问题)
根据以往医生的经验知道:
患病的人,白细胞的浓度与正常人不同
一般人群中,患病的人数比例为 0.1
如果已知一个人的白细胞浓度,医生应该做
出怎样的判断
引言
基本符号与定义
对该问题的数学表示如下:
Ω表示“类别”这一随机变量, 表示
正常, 表示患病
X表示“白细胞浓度”这个随机变
x表示浓度值
引言
基本符号与定义
1
2
医生的先验概率:
观测数据白细胞浓度分别在两种情况下的类
条件分布:
引言
基本符号与定义
1
2
( ) 0.9
( ) 0.1
P
P
1
2
( | )
( | )
p x
p x
决策:根据观测到的 x, 利用先验概率和类条
件概率,决定 x于哪一类
决策是从样本空间到决策空间的一个映射
评价决策有多种标准,对于同一个问题,采
用不同的标准会得到不同意义下“最优”的
决策。
引言
基本符号与定义
Bayes 决策是所有识别方法的一个基准
Bayes 决策两种常用的准则
最小错误概率准则
最小风险准则
引言
基本符号与定义
摘要:

模式识别第二章贝叶斯决策理论北京航空航天大学计算机学院引言几种常见的决策规则正态分布时的统计决策内容贝叶斯决策理论是统计模式识别中最基本的方法,利用此方法进行分类时要求:各类别总体的概率分布是已知的待决策分类的类别数是一定的统计决策理论——根据每一类总体的概率分布决定决策边界引言在连续的情况下,假设对要识别的物理对象有d种特征观察量这些特征的所有可能的取值范围构成了d维空间我们又称x为d维特征向量引言基本符号与定义12,,...,dxxx12[,,...,]Tdxxxx假设要分类的问题有c个类别,各类别状态用来表示,其中且对应于各类别的出现的先验概率及类条件概率密度已...

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