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图像处理 模式识别相关技术简析.pdf
图像处理 模式识别相关技术简析
数字图像处理、图像理解与模式识别,这是当今计算机视觉研究的热点。图
像处理与模式识别在现代信息技术中具有非常重要的作用,同时该研究领域仍然
存在大量的研究难题。机器视觉技术主要是针对工业应用领域,但作为视觉系统,
所采用的图像处理、图像理解与模式识别的基础理论和技术是相同的。
图像的增强、图像的平滑、图像的数据编码和传输、边缘锐化、图像的分割
等在不同的研究目标和应用中会采取不同的方法,也在不断出现新的研究成果。
图像的模式识别过程实际上可以看作是一个标记过程,即利用识别算法来辨
别景物中已分割好的各个物体,给这些物体赋予特定的标记,它是机器视觉系统
必须完成的一个任务。
所谓模式和模式识别,从广义上说,存在于时间和空间中可观察的事物,如
果可以区别它们是否相同或相似,都可以称之为模式;狭义地说,模式是通过对
具体的个别事物进行观测所得到的具有时间和空间分布的信息;把模式所属的类
别或同一类中模式的总体称为模式类(或简称为类)。而“模式识别”则是指在
某些一定量度或观测基础上把待识模式划分到各自的模式类中去。
模式识别的方法,即数据聚类、神经网络、统计分类和结构(句法)模式识
别。用于图像识别的方法主要分为决策理论和结构方法。决策理论方法的基础是
决策函数,利用它对模式向量进行分类识别,是以定时描述(如统计纹理)为基
础的;结构方法的核心是将物体分解成了模式或模式基元,而不同的物体结构有
不同的基元串(或称字符串),通过对未知物体利用给定的模式基元求出编码边
界,得到字符串,再根据字符串判断它的属类,这是一种依赖于符号描述被测物
体之间关系的方法。
在20世纪70年代,波兰学者Pawlak Z和一些波兰的逻辑学家们一起从事
关于信息系统逻辑特性的研究。粗糙集理论就是在这些研究的基础上产生的。
1982年,Pawlak Z发表了经典论又Rough Sets,宣告了粗糙集理论的诞生。此
后,粗糙集理论引起了许多科学家、逻辑学家和计算机研究人员的兴趣,他们在
粗糙集的理论和应用万面作了大量的研究工作。
1991年,Pawlak Z 的专著和1992年应用专集的出版,对这一段时期理论和
实践工作的成果作了较好的总结,同时促进了粗糙集在各个领域的应用。此后召
开的与粗糙集有关的国际会议进一步推动了粗糙集的发展。越来越多的科技人员
开始了解并准备从事该领域的研究。目前,粗糙集已成为人工智能领域中一个较
新的学术热点,在模式识别、机器学习、知识获取、决策分析、过程控制等许多
领域得到了广泛的应用。
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