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模式识别有什么作用?

一、模式识别有什么作用? 模式识别系统,由数据获取、预处理、特征提取、分类决策和分类器设计5部分组成。模式识别系统各组成单元的功能如下:1)数据获取:利用计算机可以运

一、模式识别有什么作用?

模式识别系统,由数据获取、预处理、特征提取、分类决策和分类器设计5部分组成。模式识别系统各组成单元的功能如下:1)数据获取:利用计算机可以运算的符号来表示所研究的对象,对应于外界物理空间向模式空间的转换。一般,获取的信息类型有以下几种。一维波形:心电图、脑电波、声波、震动波形等。二维图像:文字、地图、照片等。物理参量:体温、化验数据、温度、压力、电流、电压等。2)预处理:对由于信息获取装置或其他因素所造成的信息退化现象进行复原、去噪,加强有用信息。3)特征提取:由信息获取部分获得的原始信息,其数据量一般相当大。为了有效地实现分类识别,应对经过预处理的信息进行选择或变换,得到最能反映分类本质的特征,构成特征向量。其目的是将维数较高的模式空间转换为维数较低的特征空间。4)分类决策:在特征空间中用模式识别方法(由分类器设计确定的分类判别规则)对待识模式进行分类判别,将其归为某一类别,输出分类结果。这一过程对应于特征空间向类别空间的转换。5)分类器设计:为了把待识模式分配到各自的模式类中,必须设计出一套分类判别规则。基本做法是收集一定数量的样本作为训练集,在此基础上确定判别函数,改进判别函数和误差检验。模式识别的关键是解决如何利用计算机进行模式识别,并对样本进行分类。执行模式识别的基于计算机的系统(可以是台式机、笔记本电脑或基于单片机、DSP和ARM等有计算能力的系统)称为模式识别系统。

二、生活中模式识别的意义?

模式识别是指人类的一项基本智能,在日常生活中,人们经常在进行“模式识别”。随着20世纪40年代计算机的出现以及50年代人工智能的兴起,人们当然也希望能用计算机来代替或扩展人类的部分脑力劳动。(计算机)模式识别在20世纪60年代初迅速发展并成为一门新学科。模式识别是指对表征事物或现象的各种形式的(数值的、文字的和逻辑关系的)信息进行处理和分析,以对事物或现象进行描述、辨认、分类和解释的过程,是信息科学和人工智能的重要组成部分。

三、emp的生物学意义?

EMP途径又称糖酵解途径或己糖二磷酸途径,是大多数生物共有的主要代谢途径。 这是以葡萄糖1分子为基质,经约10个阶段的反应产生丙酮酸2分子、NADH H分子、ATP分子的过程。 因此,EMP途径可以概括为两个阶段(能耗和产能),三个产物和10个反应。

原理:

在细胞液阶段的过程中,1分子葡萄糖或糖原中的1个葡萄糖单位,氧化分解生成2分子丙酮酸,丙酮酸进入线粒体继续氧化分解。 此过程中产生的两对NADH+H+,由递氢体α-磷酸甘油(肌肉和神经组织细胞)或苹果酸(心肌或肝脏细胞)传递进入线粒体,经过线粒体内氧化呼吸链的传递,最终氢氧结合生成水。

糖酵解途径指糖原或葡萄糖分子分解至生成丙酮酸的阶段,是体内糖代谢最主要途径。

四、RNAi的生物学意义?

RNA干扰(RNAi)是一种由双链RNA介导,由特定酶参与的特异性基因沉默现象,通过阻碍特定基因的翻译或转录来抑制基因表达。

RNAi是真核生物中普遍存在的抗病毒入侵、抑制转座子插入和调控基因表达的监控机制,目前还被普遍应用于分子生物学的基因功能研究。

RNAi的作用机制包括3个阶段,起始阶段、执行阶段和倍增阶段,其中倍增阶段仅存在于植物中。

1.起始阶段——小双链RNA分子产生

外源进入的长双链RNA被Dicer酶特异识别,以一种ATP依赖的方式逐步切割,形成长约20个核甘酸的双链siRNA,且每条链的3'端都带有2个悬垂的碱基。Dicer酶是一种多功能酶,识别dsRNA,并通过其RNA结合域与之结合。解开dsRNA并通过一种序列特异性的方式进行切割。

2.执行阶段

靶mRNA降解或转录抑制引起的基因特异性失活剪切形成的siRNA与酶复合物RISC结合,形成siRNA诱导沉默复合物(siRISC),进而引起靶RNA的降解。

五、排汗的生物学意义?

全身健康的出汗,就能够强化现代最欠缺的体温调节功能与自律神经。汗从体表气化,令人得到爽快感,对精神也有很大的帮助。藉著气化热消耗热量,能够提升代谢力,减少体脂肪,有助於消除肥胖。

对身体而言具有重要作用的汗,不会对身体造成负担,全身出汗,就能够强化自律神经,提升代谢力,排出老旧废物与毒素,对於美容与健康都有帮助。

六、轮作的生物学意义?

轮作指在同一田块上有顺序地在季节间和年度间轮换种植不同作物或复种组合的种植方式。

轮作是用地养地相结合的一种措施,不仅有利于均衡利用土壤养分和防治病、虫、草害,还能有效地改善土壤的理化性状,调节土壤肥力。最终达到增产增收的目的。

七、蘑菇的生物学意义?

蘑菇属于同宗结合的真菌。担孢子在适宜的条件下萌发,长成单核菌丝体,叫初生菌丝体两个细胞结合,融成一个双核细胞的菌丝体,叫次生菌丝体,此种菌丝体方能产生子实体。

蘑菇的菌丝体处于干涸不利的条件下,菌丝体细胞的内含物浓缩于一处,并为厚壁所包被,便形成厚垣抱子,能忍受长期的干旱和其他不良条件。

在干燥明凉的环境中可以存活3年,甚至更久。当重新处于适宜的条件下,即萌发而形成菌丝体。

八、植物生物学的意义?

用生物学的手段,研究植物,揭示植物的机理

九、胞吞的生物学意义?

“胞吞效应”是细胞吞噬外界颗粒的过程,是生物界普遍存在的一种行为。

2017年5月,中国科学家通过研究发现液态金属具有“胞吞效应”的类生物行为,这一研究成果以封面形式发表在国际权威期刊《尖端科学》上。

十、RNA的生物学意义?

RNA在生物学里既是信息分子,又是功能分子,归纳起来,RNA主要有以下几个方面:

1、RNA在遗传信息的翻译中起着决定的作用.

2、RNA具有重要的催化功能和其它持家功能(持家功能是批细胞(包括病毒)的基本功能,如原核生物染色体的结构RNA,噬菌体的装配RNA等).

3、RNA转录加工和修饰依赖于各类小RNA和其蛋白复合物.

4、RNA对基因表达和细胞功能具有重要的调节作用.

5、RNA在生物的进化中起着重要的作用.核酶的发现表明RNA既是信息分子又是功能分子,生命的起源早期可能首先出现的是RNA.

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