《模式识别》课程标准.docx
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1、模式识别课程标准一、课程概述1 .课程性质模式识别是人工智能技术服务专业针对人工智能产业及其应用相关的企事业单位的人工智能技术应用开发、系统运维、产品营销、技术支持等岗位,经过对企业岗位典型工作任务的调研和分析后,归纳总结出来的为适应人工智能产品开发与测试、数据处理、系统运维等能力要求而设置的一门专业核心课程。2 .课程任务模式识别课程通过与各类特征识别应用案例开发相关的实际项目学习,增强学生对本专业智能感知与识别算法知识的认识,训练他们养成良好的解析思维习惯,在理解理论知识的基础之上,根据实现情况分析与设计出最优解决方案,再用编程方式实现特征提取和识别算法并加以应用的能力,从而满足企业对相应
2、岗位的职业能力需求。3 .课程要求通过课程的学习培养学生智能感知与识别算法应用方面的岗位职业能力,分析问题、解决问题的能力,养成良好的职业道德,为后续课程的学习打下坚实的基础。二、教学目标(一)知识目标(1)了解模式识别的概念,掌握通过编程实现模板匹配算法来解决简单的模式识别问题的能力;(2)了解常用模式识别算法的原理,能初步利用该类算法解决具体模式识别问题的一般方法;(3)理解特征提取与降维的概念及主要方法,并能够在解决模式识别问题的过程中加以应用;(4)详细了解BP神经网络的原理,熟练掌握利用该算法解决手写体识别问题的方法;(5)详细了解朴素贝叶斯分类器算法的原理,熟练掌握利用该算法解决打
3、印体文字识别问题的方法;(6)详细了解基于隐马尔可夫模型的语音识别原理,熟练掌握利用该模型解决语音识别问题的方法;(7)详细了解基于PCA和SVM模型的人脸识别原理,熟练掌握利用该模型解决人脸识别问题的方法。(二)能力目标(1)会识读程序流程图,能看懂案例程序代码;(2)会使用Python语言实现“模式识别”常规算法;(3)能按照任务要求,设计程序流程图,编写程序代码;(4)能够根据系统功能要求对程序进行调试;(5)能够对所编写的程序故障进行分析,提出解决方案并进行故障排除:(6)能根据系统工作情况,提出合理的改造方案,组织技术改造工作、绘制程序流程图、提出工艺要求、编制技术文件。(三)素质目
4、标(1)培养学生的沟通能力及团队协作精神。(2)培养学生分析问题、解决问题的能力。(3)培养学生勇于创新、敬业乐业的工作作风。(4)培养学生的自我管理、自我约束能力。(5)培养学生的环保意识、质量意识、安全意识。三、与前后课程的联系1 .与前续课程的联系C语言程序设计使学生具备了面向过程编程的基本能力。Python语言程序设计使学生具备了面向对象编程和AI应用程序开发的基本能力。2 .与后继课程的关系为学生后续课程边缘计算、机器学习等课程打下专业基础。四、教学内容与学时分配根据职业岗位AI程序员的要求,将本课程的教学内容分解为7个教学单元。表1课程项目结构与学时分配表序号课题主要教学内容教学目
5、标学时备注1课程概述1.模式识别的基本概念2.模式识别的算法体系3.算法实例:模板匹配1 .了解模式识别的概念2 .掌握通过编程实现模板匹配算法来解决简单的模式识别问题的能力4理实-一体2常用算法简介1 .线性分类器概述2 .算法实例:线性分类器3 .贝叶斯分类器概述4 .算法实例:贝叶斯分类器5 .组合分类器概述6 .算法实例:组合分类器7 .聚类算法概述8 .算法实例:聚类算法9 .模糊集合概述10 .算法实例:模糊模式识别11 .神经网络分类器概述12 .算法实例:神经网络分类器1 .理解常用模式识别算法的原理2 .熟练掌握利用该类算法解决具体模式识别问题的一般方法12理实一体3特征提取
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