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实验1搭建一个简单的分类识别系统1、实验目的和要求D理解识别系统的基本框架;2)掌握简单的图像特征提取方法;3)采用BayeS分类器对卫星目标进行识别;4)掌握对数据集的批处理。2、实验内容1)采用批处理,实现卫星数据集的纹理特征提取;2)编写BayeS分类器,对卫星目标进行识别;3)对识别系统的性能进行分析。3、实验步骤1)将卫星图像分成训练集和测试集,对卫星进行纹理特征提取;2)对特征进行归一化;3)根据Bayes分类器原理,对已知样本计算每类样本正态分布的均值和方差,计算待分类样本的后验概率,实现卫星识别;4)统计识别准确率。4、实验结果分析1)采用如下归一化公式进行特征归一化,与线性归一化公式对比分类性能的变化。(利一出)(3q)+1%=2其中为,是第i个样本的第j维特征,出与q分别表示第/维特征的均值和标准差。2)去掉特征归一化步骤,统计识别准确率是否下降,并分析原因。3)分别用颜色特征和形状特征对卫星目标进行分类,并将颜色、纹理、形状等三种特征的分类结果进行对比分析。