matlab 感知准则函数分类.doc
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1、中国矿业大学计算机科学与技术系实验报告课程名称 模式识别 实验名称 感知准则函数 班级信科 四 班 姓名 刘磊 学号 08083603 实验日期 2011.6.14 实验报告要求:1.实验目的 2.实验内容 3.实验原理 4.关键代码 5.运行结果 6.实验体会 一、实验目的:1 学习和掌握关于感知准则函数的知识;2 应用感知准则函数求解判决面,解决模式识别的分类问题;二、实验内容利用感知准则函数用感知准则函数的方法求解以下数据的判决面,学习率为,画出每次迭代法向量的变化轨迹,并画出最终的判决曲线。样本10.11.1-3.0-2.926.87.10.58.73-3.5-4.12.92.142.
2、02.7-0.15.254.12.8-4.02.263.15.0-1.33.77-0.8-1.3-3.46.280.91.2-4.13.495.06.4-5.11.6103.94.01.95.1三、实验原理决策面方程: 1. 线性可分性如果对一个样本集N,总能找到一个增广权向量a, 对该样本集所有样本实现正确分类,则这种情况称为具有线性可分性。2. 样本的规范化结论:规范化后合适的a能使所有的Y满足aTY 0 。 3. 解向量和解区解向量:在线性可分的前提下,满足aTYn0,n=1,2,N 的权向量称为解向量。解区:N个样本所对应的解向量a所在区域之交迭空间。在解区内的任一向量a能使所有样本得
3、到正确划分。四、关键代码clear %产生第一类和第二类原始数据,分别赋值给w1和w2变量w1=0.1 6.8 -3.5 2.0 4.1 3.1 -0.8 0.9 5.0 3.9; 1.1 7.1 -4.1 2.7 2.8 5.0 -1.3 1.2 6.4 4.0;w2=-3.0 0.5 2.9 -0.1 -4.0 -1.3 -3.4 -4.1 -5.1 1.9; -2.9 8.7 8 5.2 2.2 3.7 6.2 3.4 1.6 5.1;%分别产生第一类和第二类增广样本向量集ww1、ww2ww1=ones(1,size(w1,2);w1;ww2=ones(1,size(w2,2);w2;%
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