原文:Java中实现PCA降维

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2018-11-05 14:13 0 941 推荐指数:

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PCA算法学习_1(OpenCVPCA实现人脸降维)

  前言:   PCA是大家经常用来减少数据集的维数,同时保留数据集中对方差贡献最大的特征来达到简化数据集的目的。本文通过使用PCA来提取人脸的特征脸这个例子,来熟悉下在oepncv怎样使用PCA这个类。   开发环境 ...

Thu Sep 06 19:13:00 CST 2012 7 54779
Python实现PCA降维

PCA算法 主成分分析(Principal Component Analysis,PCA)是最常用的一种降维方法,通常用于高维数据集的探索与可视化,还可以用作数据压缩和预处理等。PCA可以把具有相关性的高维变量合成为线性无关的低维变量,称为主成分。主成分能够尽可能保留原始数据的信息。PCA的计算 ...

Wed Apr 15 04:23:00 CST 2020 2 3125
PCA降维

有很多,而且分为线性降维和非线性降维,本篇文章主要讲解线性降维的主成分分析法(PCA)降维。顾名思义,就 ...

Wed Aug 07 05:15:00 CST 2019 0 1092
PCA降维

转载请声明出处:http://blog.csdn.net/zhongkelee/article/details/44064401 一、PCA简介 1. 相关背景 上完陈恩红老师的《机器学习与知识发现》和季海波老师的《矩阵代数》两门课之后,颇有体会。最近在做主成分分析和奇异值分解 ...

Mon Apr 02 05:42:00 CST 2018 0 7289
PCA降维的原理、方法、以及python实现

参考:菜菜的sklearn教学之降维算法.pdf!! PCA(主成分分析法) 1. PCA(最大化方差定义或者最小化投影误差定义)是一种无监督算法,也就是我们不需要标签也能对数据做降维,这就使得其应用范围更加广泛了。那么PCA的核心思想是什么呢? 例如D维变量构成的数据集,PCA的目标 ...

Thu Nov 14 01:20:00 CST 2019 0 2048
关于PCA降维遇到的python问题小结

一下在PCA,第一次接触这个名词还是在学习有关CNN算法时,一篇博客提到的数据输入层,数据简单处理的几 ...

Wed May 29 20:58:00 CST 2019 0 786
PCA降维处理

数据集中含有太多特征时,需要简化数据。降维不是删除部分特征,而是将高维数据集映射到低维数据集,映射后的数据集更简洁,方便找出对结果贡献最大的部分特征。 简化数据的原因: 1、使得数据集更易使用 2、降低很多算法的计算开销 3、去除噪声 4、使得结果易懂 PCA:principal ...

Thu Nov 22 01:09:00 CST 2018 0 749
初识PCA数据降维

  PCA要做的事降噪和去冗余,其本质就是对角化协方差矩阵。 一.预备知识   1.1 协方差分析   对于一般的分布,直接代入E(X)之类的就可以计算出来了,但真给你一个具体数值的分布,要计算协方差矩阵,根据这个公式来计算,还真不容易反应过来。网上值得参考的资料也不多,这里用一个 ...

Sat Jun 27 19:47:00 CST 2015 0 8451
 
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