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Was sind Merkmale? Welche Anforderungen gibt es?
(Merkmale)
(Merkmale)
- Klassifikation bedeutet grob: Muster (fx) => Zahl (Klasse) k
- in Praxis nicht in einem Schritt => Klassifikation wird in mehrere Unterziele zerlegt => Teilschritt löst Teilproblem
- Trennung zwischen Merkmalgewinnung und Vorverarbeitung kann unscharf sein
- Merkmale dienen dazu die Datenmenge zu reduzieren (auf wichtige Aspekte im Muster, Bsp.: nur Tumor nicht ganzer Körper)
- => trennscharfe Informationen herausarbeiten (Bsp.: Unterscheidung O und Q (rechter unterer Teil wichtig!)
- Konzentration auf die für die Klassifikation wichtige Information
Anforderungen an Merkmale:
1. Gütekriterium vorhanden (wie gut ist das Merkmal? => Fehlerwahrscheinlichkeit)
2. Merkmalsgewinnung weitesgehend unabhängig von Vorverarbeitungsoperationen
=> jedes Muster erhält einen Merkmalsvektor (das Muster wird durch Transformationen umgeformt in einzelne Zahlenkodierungen (Feature-Vektoren))
Dabei gibt es zwei verschiedene Ansätze:
1. heuristische Methoden (Merkmale aufgrund Intuition, Erfahrungen, ...)
2. analytische Methoden (optimale Merkmale systematisch ableiten, Problemabhängige Reihenentwicklung)
=> Bewertung der Merkmale und Auswahl möglichst guter Untermengen (z.B. über PCA)
Karteninfo:
Autor: JanBo
Oberthema: Digitale Bildverarbeitung
Thema: Mustererkennung
Schule / Uni: Universität Koblenz-Landau
Ort: Koblenz
Veröffentlicht: 13.09.2012