主成分分析法案例讲解Ppt,多变量问题是经常会遇到的。变量太多,无疑会增加分析问题的难度与复杂性,而且在许多实际问题中,多个变量之间是具有一定的相关关系的。
2021-12-10 11:01:29 1.81MB 主成分分析
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最易懂的介绍主成份分析的PPt,从事图形处理,机器学习,数据挖掘和人工智能等方面开发人士必须掌握的知识。
2021-12-09 13:24:10 671KB PCA 主成分分析 降维 概率统计应用
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主成分分析是一种常用的特征选择算法, 经典方法是计算各个特征之间的相关, 但是相关无法评估变量间 的非线性关系. 互信息可用于衡量两个变量间相互依赖的强弱程度, 且不局限于线性相关, 鉴于此, 提出一种基于互 信息的主成分分析特征选择算法. 该算法计算特征间的互信息, 以互信息矩阵的特征值作为评价准则确定主成分的 个数, 并衡量主成分分析特征选择的效果. 通过实例对所提出方法和传统主成分分析方法进行比较, 并以神经网络为 分类器分析分类效果.
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各种类型的主成分分析详细代码,基于Matlab的完整实现
2021-12-07 18:49:25 970KB 主成分分析
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PCA是主成分分析,用于数据降维。
2021-12-06 20:41:37 1KB PCA
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为解决PSO-FCM聚类算法针对多聚类问题,性能不足,容易陷入局部最优解,影响多聚类结果的准确度.提出一种基于PCA优化的PSO-FCM聚类算法,通过引入PCA分析方法,在粒子的各维度上设定不同的移动权重,降低粒子的敏感度,合理的控制粒子各维度上移动的速度,有效的降低粒子各维度上粒子无约束,位于多个聚类群交界处的粒子过分敏感,移动到错误的聚类的可能性增加.本文简要介绍了PSO-FCM算法的相关情况,详细介绍了本文的优化算法,最后通过实验证明,本文提出的优化算法在多个数据集上结果总体优于其他算法.
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使用Matlab语言编写的主成分变换的程序
2021-12-05 04:08:47 1.82MB Matlab 主成分变换 报告
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本matlab程序实现了基于PCA的人脸识别,并提供了相应的论文和测试数据集,并给出了测试结果。
2021-12-03 15:03:35 23.76MB pca
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地方高校教学质量的准确评估,有助于高校之间取长补短,提高高校资源利用,引进良性竞争机制,最终实现学校整体教学水平的提高。通过对陕西省十多所地方高校广泛调研,对采集数据归类、合并,并作归一化处理,结合PCA,FCM,DEA及BMK算法提出了一种地方高校绩效评估中的数学新模型,给出了该模型的详细求解过程及算法流程,将该模型与传统模型进行了分析比较,基于FCM的优化选择算法将算法复杂度从O(2n-1)降到了O(n3),引进PCA的DEA模型与DEA-WEI模型复杂度相当。文中将网络上大学某知名排行榜的部分数据和搜集到的一些地方高校发展数据融合,经过优化整理,得到了备选标杆集的指标数据,然后利用论文所给模型借助MATLAB数学软件包在保守标杆集及积极标杆集两种情况下对这些高校作出评估,结果表明,方法简单实用、结论客观有效。论文将数据挖掘等数学方法有机融入到标杆分析中,用于地方高校绩效评估,探索出一条利用标杆分析提高高校教学管理的新思路,丰富了地方高校教学管理的理论和方法。
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很实用的教程,方便大家了解如何用SPSS进行主成分分析。
2021-11-30 23:36:08 376KB 主成分分析
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