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主成分分析原理?

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主成分分析原理?

分析原理是:

主成分分析原理?

主成分分析(Principal Component Analysis,PCA), 是一种统计方法。通过正交变换将一组可能存在相关性的变量转换为一组线性不相关的变量,转换后的这组变量叫主成分。

在实际课题中,为了全面分析问题,往往提出很多与此有关的变量(或因素),因为每个变量都在不同程度上反映这个课题的某些信息。主成分分析首先是由K.皮尔森(Karl Pearson)对非随机变量引入的,尔后H.霍特林将此方法推广到随机向量的情形。信息的大小通常用离差平方和或方差来衡量。

主成分分析法
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雨落琴弦
主成分分析法是一种有效的数据降维方法,它能够将高维度的数据集转换为低维度的主成分表示,这种方法在机器学习、统计学和数据分析等领域中广泛应用的主要成分为数据的最大变化方向提供了更简洁的视图,有助于更好地理解和解释复杂的数据集
雨落琴弦2024-06-08 11:41:58回复