模式相似性测度笔记 模式识别备考(一)

前言: 下周就要模式识别考试了,临时抱抱佛脚丫子,发现有个题是相似性测度定义公式题。目测百分之百要考,所以进行总结一下,让自己知道咋回事。 (一)欧式距离 最常见的一种距离公式 定义:设X1,X2是两个N维的模式样本向量。X1和X2之间的欧式距离可以表示为: (二)马氏距离 是对欧式距离的一种修正,解决了欧式距离中各个维度尺度不一致且相关的问题。(相关???) 定义:单个数据样本到均值样本的马氏距
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