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科学通报 1998
最近邻分类器置信度估计的理论分析Abstract: 分类器的置信度是模式识别中的一个重要参量 ,它在决定拒识门限和多分类器集成中起着关键作用 .最近邻分类器是最经典、最常见的非参数统计模式识别方法 .但是 ,如何确定它的分类结果的置信度 ?最近距离与置信度有何联系 ?在以往的文献中没有对这个问题做明确理论分析 .对几个常见经验公式进行了理论分析 ,并论证了其中一种置信度度量的数学期望符合本文提出的广义置信度的要求 ;同时 ,在手写字符识别的实际应用中 ,这种置信度度量在用于拒识判决时 ,确实表现出了比其他度量更好的性能
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