Pengenalan pola (dalam bahasa Inggris: pattern recognition) merupakan bidang dalam pembelajaran mesin dan dapat diartikan sebagai "tindakan mengambil data mentah dan bertindak berdasarkan klasifikasi data".[1][2] Dengan demikian, ia merupakan himpunan kaidah bagi pembelajaran diselia (supervised learning).
Ada beberapa definisi lain tentang pengenalan pola, di antaranya:

  • Penentuan suatu objek fisik atau kejadian ke dalam salah satu atau beberapa kategori.[3]
  • Ilmu pengetahuan yang menitikberatkan pada deskripsi dan klasifikasi (pengenalan) dari suatu pengukuran.[4]
  • Suatu pengenalan secara otomatis suatu bentuk, sifat, keadaan, kondisi, susunan tanpa keikutsertaan manusia secara aktif dalam proses pemutusan.

[5]
Berdasar beberapa definisi di atas, pengenalan pola bisa didefinisikan sebagai cabang kecerdasan yang menitik-beratkan pada metode pengklasifikasian objek ke dalam klas - klas tertentu untuk menyelesaikan masalah tertentu.
mencari/menemukan pola/kesamaan antar masalah maupun dalam masalah tersebut.

Salah satu aplikasinya adalah pengenalan suara, klasifikasi teks dokumen dalam kategori (contoh. surat-E spam/bukan-spam), pengenalan tulisan tangan, pengenalan kode pos secara otomatis pada sampul surat, atau sistem pengenalan wajah manusia. Aplikasi ini kebanyakan menggunakan analisis citra bagi pengenalan pola yang berkenaan dengan citra digital sebagai input ke dalam sistem pengenalan pola.

Teknik Pengenalan Pola

sunting

Pengenalan pola biasanya merupakan langkah perantaraan bagi proses lebih lanjut. Langkah ini biasanya merupakan dapatan data (gambar, bunyi, teks, dll.) untuk dikelaskan, pre-pemrosesan untuk menghilangkan gangguan atau menormalkan gambar dalam satu cara (pemrosesan gambar (image processing), teks dll.), pengiraan ciri-ciri, pengkelasan dan akhirnya post-pemrosesan berdasarkan kelas pengenalan dan aras keyakinan.

Pengenalan pola itu sendiri khususnya berkaitan dengan langkah pengkelasan. Dalam kasus tertentu, sebagaimana dalam jaringan saraf (neural networks), pemilihan ciri-ciri dan pengambilan juga boleh dilaksanakan secara semi otomatis atau otomatis sepenuhnya.

Sementara terdapat banyak kaidah untuk pengkelasan, ia menyelesaikan satu dari tiga masalah matematis berkaitan.

Pertama adalah mencari peta ruang ciri (feature space) (biasanya pelbagai dimensi ruang vektor (vector space)) bagi set label. Secara bersamaan ia membagi ruang ciri menjadi kawasan-kawasan, kemudian meletakkan label kepada setiap kawasan. Algoritme yang demikian ini (contohnya the nearest neighbour algorithm) biasanya belumlah menghasilkan kepercayaan atau class probabilities, sebelum diterapkannya post-processing.

Masalah kedua adalah untuk menganggap masalah sebagai anggaran, di mana matlamat adalah untuk menganggar fungsi bagi bentuk

di mana input vektor ciri adalah , dan fungsi f biasanya diparameter oleh sebagian parameter . Dalam pendekatan statistik Bayesian bagi masalah ini, berlainan dengan memilih satu vektor parameter , hasil dibentuk bagi kesemua thetas yang mungkin, dengan turutan berat bagi ketepatan berdasarkan data latihan D:

Masalah ketiga terkait dengan masalah kedua, tetapi masalahnya adalah untuk menganggar kebangkalian bersyarat (conditional probability) dan kemudian menggunakan aturan Bayes untuk menghasilkan kemungkinan kelas sebagaimana dalam masalah kedua.

Contoh algoritma klasifikasi termasuk:

Domain Aplikasi

sunting

Lihat pula

sunting

Rujukan

sunting
  1. ^ Richard O. Duda, Peter E. Hart, David G. Stork (2001) Pattern classification (2nd edition), Wiley, New York, ISBN 0-471-05669-3.
  2. ^ J. Schuermann: Pattern Classification: A Unified View of Statistical and Neural Approaches, Wiley&Sons, 1996, ISBN 0-471-13534-8
  3. ^ IJCSNS, 2006, ISSN 1738-7906)
  4. ^ IJCSNS, 2006, ISSN 1738-7906
  5. ^ McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms (2003)

📚 Artikel Terkait di Wikipedia

Ruang vektor

27 "5: Vector Spaces". Mathematics LibreTexts (dalam bahasa Inggris). 2016-02-29. Diakses tanggal 2020-08-23. Weisstein, Eric W. "Vector Space". mathworld

Wahana peluncur berdaya angkat ringan

angkasa, dan bisa lebih murah daripada kendaraan yang lebih besar. NASA Space Technology Roadmaps – Launch Propulsion Systems, p. 11: "Small: 0-2t payloads

Fasilitas Pendaratan Pesawat Ulang-Alik

Bandara ini adalah bagian dari John F. Kennedy Space Center (KSC), dan digunakan oleh NASA's Space Shuttle untuk mendarat sampai program berakhir pada

Rentang linear

2015) pp. 29-30, §§ 2.5, 2.8 (Roman 2005) pp. 41-42 (MathWorld 2021) Vector Space Span. Axler, Sheldon Jay (2015). Linear Algebra Done Right (Edisi 3rd)

Tabrakan Andromeda–Bima Sakti

tanggal 2014-04-20. van der Marel, G.; et al. (2012). "The M31 Velocity Vector. III. Future Milky Way M31-M33 Orbital Evolution, Merging, and Fate of the

Tf–idf

Raghavan, P.; Schutze, H. (2008). "Scoring, term weighting, and the vector space model" (PDF). Introduction to Information Retrieval. hlm. 100. doi:10

Kecepatan

Rowland, Todd (2019). "Velocity Vector". Wolfram MathWorld. Diakses tanggal 2 Juni 2019. Wilson, Edwin Bidwell (1901). Vector analysis: a text-book for the

Kemiripan kosinus

Kemiripan kosinus tradisional menganggap fitur-fitur model ruang vektor (vector space model, VSM) bersifat independen atau sepenuhnya berbeda, sedangkan ukuran