392103 Musterklassifikation (V) (SoSe 2002)

Kurzkommentar

Inhalt, Kommentar

Mustererkennung gehört zu den Bemühungen der modernen Informationstechnik, Wahrnehmungsleistungen zu automatisieren, wie wir sie sonst von natürlichen Vorbildern kennen. Prominente Anwendungsfelder sind das Erkennen von Schrift, das Verstehen gesprochener Sprache und die Interpretation von Bildern. In verschiedenen Bereichen wie der Ökologie, der Mikrobiologie und der Robotik werden Mustererkennungsverfahren zunehmend zur Analyse von Meßsequenzen eingesetzt.

In der Vorlesung wird die Klassifikation von Mustern detailliert untersucht. Klassifikation bedeutet dabei, daß ein Muster als Gesamtheit einem Begriff, d.h. einer Klasse zugewiesen wird. Als Familien von Klassifikatoren werden wahrscheinlichkeitstheoretische Ansätze wie z.B. der Bayes-Klassifikator oder Mischverteilungsklassifikatoren, der Polynomklassifikator, Hidden-Markov-Modelle sowie das Multilayer-Perzeptron als neuronale Technik behandelt.

Literaturangaben

H. Niemann: Klassifikation von Mustern, Springer-Verlag, Berlin 1983
K. Fukanaga: Introduction to Statistical Pattern Recognition. Academic Press, Boston, 2. Auflage, 1990
J. Schürmann: Pattern Classification, John Wiley & Sons, New York, 1996

Externe Kommentarseite

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Lehrende

Termine ( Kalendersicht )

Rhythmus Tag Uhrzeit Format / Ort Zeitraum  
wöchentlich Mo 10-12 unveröffentlicht 15.04.-19.07.2002
wöchentlich Fr 12-13 unveröffentlicht 15.04.-19.07.2002

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Fachzuordnungen

Studiengang/-angebot Gültigkeit Variante Untergliederung Status Sem. LP  
Mediengestaltung / Bachelor (Einschreibung bis SoSe 2004) TB5 Wahlpflicht 4. 6. 4.5 scheinfähig Benotung/Prüfung in Absprache mit dem Dozenten  
Naturwissenschaftliche Informatik / Diplom (Einschreibung bis SoSe 2004) NNet; ME; CV; BioI   HS

Keine Konkretisierungen vorhanden
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Freitag, 11. Dezember 2015 
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Art(en) / SWS
Vorlesung (V) / 3
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Technische Fakultät
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