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Dieser Artikel oder nachfolgende Abschnitt ist nicht hinreichend mit Belegen beispielsweise Einzelnachweisen ausgestattet Angaben ohne ausreichenden Beleg konnten demnachst entfernt werden Bitte hilf Wikipedia indem du die Angaben recherchierst und gute Belege einfugst Kein einziger Einzelnachweis und auch keine Literaturangaben Martin Thoma 14 00 6 Dez 2015 CET Die Vektorquantisierung ist ein Verfahren zur Kompression oder Identifikation von Datensatzen Die Datensatze werden in Merkmalsvektoren zusammengefasst Das Prinzip des Verfahrens besteht darin diesen Merkmalsvektoren denjenigen Vektor aus einer Tabelle zuzuordnen der dem betrachteten Merkmalsvektor am ahnlichsten ist Statt alle Daten des Merkmalsvektors zu speichern wird nur der Index dieses ahnlichsten Vektors benotigt siehe auch Datenbankindex Die Vektorquantisierung besteht aus zwei Schritten Im ersten Schritt dem Training muss die Tabelle Codebuch mit haufig vorkommenden Merkmalsvektoren erstellt werden Im zweiten Schritt wird fur weitere Vektoren jeweils der Codebuchvektor mit dem geringsten Abstand bestimmt Zur Datenubertragung wird nur der Index des Codebuchvektors benotigt der auch ein Vektor sein kann wenn das Codebuch mehrdimensional ist Der korrespondierende Dekodierer muss uber das gleiche Codebuch verfugen und kann dann aus dem Index eine Approximation des ursprunglichen Vektors erzeugen Eine weitere Anwendungsmoglichkeit besteht in der Zuordnung von Datensatzen zu bestimmten Mustern analog der Spracherkennung In diesem Fall wird der Abstand zwischen dem Merkmalsvektor und dem Codebuchvektor benutzt um zu entscheiden ob der betrachtete Datensatz einem Muster entspricht Siehe auch Bearbeitenk Means Algorithmus Selbstorganisierende Karte Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Vektorquantisierung amp oldid 176677799