为了说明什么是数据的主成分,先从数据降维说起。数据降维是怎么回事儿?假设三维空间中有一系列点,这些点分布在一个过原点的斜面上,如果你用自然坐标系x,y,z这三个轴来表示这组数据的话,需要使用三个维度,而事实上,这些点的分布仅仅是在一个二维的平面上,那么,问题出在哪里?如果你再仔细想想,能不能把x,y,z坐标系旋转一下,使数据所在平面与x,y平面重合?这就对了!如果把旋转后的坐标系记为x',y',z',那么这组数据的表示只用x'和y'两个维度表示即可!当然了,如果想恢复原来的表示方式,那就得把这两个坐标之间的变换矩阵存下来。
2019-12-21 20:55:08 3KB PCA
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TE过程控制数据集,其中22个训练集,22个测试集。每个训练集由52个测量信号组成。共480行。每个测试集由52个测量信号组成。共960行。https://blog.csdn.net/LuohenYJ/article/details/78441707
2019-12-21 18:51:40 3.64MB TE 过程控制
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