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数据降维
简化版奇异值分解(SVD)方法详解
简化版奇异值分解(SVD)方法详解奇异值分解(SVD)是一个强大的矩阵分解工具,广泛应用于
数据降维
、图像压缩、机器学习等领域。
DuHz
·
2025-02-16 21:36
数理统计学知识
机器学习
人工智能
算法
信息与通信
信号处理
机器学习数学基础:21.特征值与特征向量
无论是在物理学中描述系统的振动模式,还是在计算机科学里进行
数据降维
与图像处理,它们都发挥着关键作用。本教程将深入且全面地对这些内容展开讲解,旨在帮助读者透彻理解并熟练运用相关知识。
@心都
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2025-02-14 13:59
机器学习
概率论
人工智能
MATLAB主成分分析实战指南
本文还有配套的精品资源,点击获取简介:主成分分析(PCA)是
数据降维
的一种技术,它通过转换原始数据到线性无关的主成分,降低数据复杂性,同时尽可能保留原始数据的方差信息。
Ready-Player
·
2025-02-06 23:03
数据降维
技术研究:Karhunen-Loève展开与快速傅里叶变换的理论基础及应用
在现代科学计算和数据分析领域,
数据降维
与压缩技术对于处理高维数据具有重要意义。本文主要探讨两种基础而重要的数学工具:Karhunen-Loève展开(KLE)和快速傅里叶变换(FFT)。
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2025-02-04 22:40
人工智能机器学习python
Python机器学习实战:主成分分析(PCA)的原理和实战操作
主成分分析(PrincipalComponentAnalysis,PCA)是一种常用的无监督学习算法,用于
数据降维
和特征提取。它通过线性变换将原始高维数据映射到低维空间,同时保留数据的主要特征和信息。
AI天才研究院
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2025-02-03 20:17
大数据AI人工智能
AI大模型企业级应用开发实战
计算
计算科学
神经计算
深度学习
神经网络
大数据
人工智能
大型语言模型
AI
AGI
LLM
Java
Python
架构设计
Agent
RPA
pytorch实现主成分分析 (PCA):用于
数据降维
和特征提取
使用PyTorch实现主成分分析(PCA)可以通过以下步骤进行:标准化数据:首先,需要对数据进行标准化处理,确保每个特征的均值为0,方差为1。计算协方差矩阵:计算数据的协方差矩阵,以捕捉特征之间的关系。特征值分解:对协方差矩阵进行特征值分解,获得主成分。选择主成分:根据特征值的大小选择前几个主成分,通常选择方差最大的主成分。转换数据:将数据投影到选定的主成分上,完成降维。例子代码:importto
纠结哥_Shrek
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2025-01-30 08:24
pytorch
人工智能
python
降维算法:主成分分析
主成分分析一种常用的数据分析技术,主要用于
数据降维
,在众多领域如统计学、机器学习、信号处理等都有广泛应用。
一个人在码代码的章鱼
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2025-01-21 21:19
数学建模
机器学习
概率论
Python数据分析高频面试题及答案
目录1.基础知识2.数据处理3.数据可视化4.机器学习模型5.进阶问题6.数据清洗与预处理7.数据转换与操作8.时间序列分析9.高级数据分析技术10.
数据降维
与特征选择11.模型评估与优化12.数据操作与转换
闲人编程
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2025-01-18 20:23
程序员面试
python
数据分析
面试题
核心
多维偏好分析及其在实际决策中的应用:基于PCA-KMeans的
数据降维
与模式识别方法
多维偏好分析(MultidimensionalPreferenceAnalysis,MPA)是一种在市场营销、心理学和公共政策等领域广泛应用的分析工具,用于研究多维度下的复杂偏好决策过程。在高维数据集中,当属性与偏好之间存在非线性关系或维度重叠时,偏好的理解和可视化呈现出显著的技术挑战。本文本将研究采用主成分分析(PrincipalComponentAnalysis,PCA)和K均值聚类算法对鸢尾
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2025-01-16 23:25
机器学习 流形
数据降维
:UMAP 降维算法
✅作者简介:人工智能专业本科在读,喜欢计算机与编程,写博客记录自己的学习历程。个人主页:小嗷犬的个人主页个人网站:小嗷犬的技术小站个人信条:为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。本文目录UMAP简介理论基础特点与优势应用场景在Python中使用UMAP安装umap-learn库使用UMAP可视化手写数字数据集UMAP简介UMAP(UniformManifoldApproximatio
小嗷犬
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2024-09-15 22:59
Python
机器学习
#
数据分析及可视化
机器学习
算法
人工智能
亦菲喊你来学机器学习(20) --PCA
数据降维
文章目录PCA
数据降维
一、降维二、优缺点三、参数四、实例应用1.读取文件2.分离特征和目标变量3.使用PCA进行降维4.打印特征所占百分比和具体比例5.PCA降维后的数据6.划分数据集7.训练逻辑回归模型
方世恩
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2024-09-12 11:05
机器学习
人工智能
深度学习
python
算法
sklearn
Java中的
数据降维
技术:如何实现PCA和t-SNE
Java中的
数据降维
技术:如何实现PCA和t-SNE大家好,我是微赚淘客系统3.0的小编,是个冬天不穿秋裤,天冷也要风度的程序猿!
省赚客app开发者
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2024-09-09 08:47
java
python
人工智能
2024 数学建模国赛 C 题模型及算法(无废话版)
目录写在开始需要掌握的数学模型/算法评价体系/评价类问题时间序列处理
数据降维
聚类问题(无监督)分类问题(有监督)集成学习(Bagging/Boosting)回归问题关联分析统计学方法/统计模型智能优化算法需要掌握的
不染53
·
2024-09-07 06:28
数学建模
数学建模
算法
python
主成分分析(PCA)附Python实现
PCA通过线性变换将原始数据变换为一组各维度线性无关的表示,将多个变量压缩为少数几个综合指标(称为主成分),是一种使用最广泛的
数据降维
算法。
不染53
·
2024-08-27 00:30
数学建模
数学建模
python
算法
鸟枪换炮,利用python3对球员做大
数据降维
(因子分析得分),为C罗找到合格僚机
原文转载自「刘悦的技术博客」https://v3u.cn/a_id_176众所周知,尤文图斯需要一座欧冠奖杯,C罗也还想再拿一座欧冠奖杯,为自己的荣誉簙上锦上添花。意甲霸主在意甲虽然风生水起,予取予求,但是在今年欧冠1/8决赛赛场上,被法甲球队里昂所淘汰,痛定思痛,球队解雇了主教练萨里,签约名宿皮尔洛,但是要想在欧冠赛场上夺冠,这还不够,球队还需要什么?没错,需要一名强力中锋,在正印中锋伊瓜因难堪
刘悦的技术博客
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2024-08-23 04:12
DataCastle 员工离职预测 Baseline
本文目录比赛介绍比赛链接赛题描述评分标准比赛数据数据下载数据说明Baseline导包数据读取数据缺失状况样本标签是否均衡打印类别特征类别特征编码特征衍生数据标准化
数据降维
特征选择不均衡样本处理模型调参XGBo
小嗷犬
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2024-02-20 21:08
Python
机器学习
机器学习
数据挖掘
sklearn
Dataframe型数据分析技巧汇总
数据降维
的几种方法HF.075|时间序列趋势性分析方法汇总机器学习必须了解的7种交叉验证方法(附代码)这个图!
我叫杨傲天
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2024-02-19 11:30
学习笔记
机器学习
数据分析
数据挖掘
数据降维
方法介绍(十二)
第八种方法:自编码器降维姓名:何源学号:21011210073学院:通信工程学院转载:基于自编码网络AutoEncoder完成
数据降维
并且提取数据的本质特征【嵌牛导读】自编码器降维方法简介【嵌牛鼻子】自编码器
科技小白不能再白了
·
2024-02-12 16:50
数据处理方法—— 7 种
数据降维
操作 !!
文章目录
数据降维
1.主成分分析(PCA)2.线性判别分析(LDA)3.t-分布随机邻域嵌入(t-SNE)4.局部线性嵌入(LLE)5.多维缩放(MDS)6.奇异值分解(SVD)7.自动编码器(Autoencoders
JOYCE_Leo16
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2024-02-10 06:13
Python
数据降维
python
数据处理
特征工程:特征提取和降维-下
用于
数据降维
,降到二维或者三维时可以对数据进行可视化。因为流形学习利用近邻的距离来计算高维空间的样本距离,所以近邻个数对其降维的结果影响甚
林浩杨
·
2024-02-09 00:31
数据探索与可视化
机器学习
人工智能
数据分析
python
算法
特征工程:特征提取和降维-上
而特征提取和降维,则是对原始数据的特征进行相应的数据变换,并且通常会选择比原始特征数量少的特征,同时达到
数据降维
的目的。
林浩杨
·
2024-02-09 00:01
数据探索与可视化
机器学习
人工智能
机器学习
算法
python
数据分析
【PyTorch][chapter 14][李宏毅深度学习][Word Embedding]
前言:这是用于自然语言处理中
数据降维
的一种方案。
明朝百晓生
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2024-02-05 11:06
深度学习
pytorch
embedding
机器学习系列——(六)
数据降维
引言在机器学习领域,
数据降维
是一种常用的技术,旨在减少数据集的维度,同时保留尽可能多的有用信息。
数据降维
可以帮助我们解决高维数据带来的问题,提高模型的效率和准确性。
飞影铠甲
·
2024-02-03 11:55
机器学习
机器学习
人工智能
大数据
主成分分析PCA、KPCA,贡献度计算,特征降维,散点图,从入门到精通,Matlab程序,一键运行!
适用平台:Matlab2021及以上什么是
数据降维
:
数据降维
是指将高维度的数据映射到低维度的空间中,同时保留数据中的重要信息。
预测及优化
·
2024-02-03 09:42
matlab
降维
PCA
KPCA
贡献度
特征选择
单细胞scRNA-seq测序基础知识笔记
单细胞scRNA-seq测序基础知识笔记scRNA-seq技术scRNA-seq分析流程数据预处理聚类标准化数据筛选有用的数据
数据降维
聚类Clustering注释细胞类型scRNA数据分析结尾该笔记来源于
是土豆大叔啊!
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2024-02-03 05:38
AI4Science
笔记
数据分析
算法大览:24美赛深度总结与代码分享
内容包括
数据降维
、聚类、论文写作、异常值检测、论文配图、图像相关算法以及机器学习自动化预测等多个主题,其中包含详实的案例和实用的代码示例。最后,祝大家取得好成绩!
小Z的科研日常
·
2024-02-02 14:21
数学建模
python
基于PCA算法的人脸识别介绍
学号:17020110019姓名:高少魁【嵌牛导读】PCA算法作为一种经典的
数据降维
算法,可以对数据进行有效的降维。
Clearlovekui9
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2024-01-30 20:54
matlab数学建模方法与实践 笔记2:数据的准备
笔记21.数据的读取与写入excel、txt读图读视频2.数据预处理缺失值噪声过滤数据集成数据归约数据变换3.数据统计4.数据可视化P431.m常见统计量绘制于分布图中数据关联箱型图5.
数据降维
PCAMATLAB
是Yu欸
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2024-01-30 00:06
数据挖掘
科研笔记与实践
算法
人工智能
机器学习
matlab
数学建模
笔记
数据降维
方法介绍(九)
第五种方法:核主成分分析(KPCA)姓名:何源学号:21011210073学院:通信工程学院转载:KPCA实现【嵌牛导读】核主成分分析算法介绍(KPCA)【嵌牛鼻子】KPCA【嵌牛提问】核算法是什么?KPCA算法的步骤是什么?【嵌牛正文】KPCA算法介绍KPCA算法实际上就是加核的PCA算法,它主要针对于非线性可分问题,给出了一种对该类问题进行特征提取的有效方式。与PCA特征提取算法类似,KPCA
科技小白不能再白了
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2024-01-29 00:00
python-scikit-learn基础
文章目录前言1.scikit-learn自带数据集2.scikit-learn
数据降维
3.scikit-learn数据预处理4.scikit-learn数据集划分5.scikit-learn模型调用1.
木心心以向荣
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2024-01-28 06:11
python
scikit-learn
机器学习
数据特征工程 | 主成分分析原理及python代码实现
PCA广泛应用于
数据降维
、特征抽取、数据压缩等领域。PCA的主要目的是减少数据的维度,同时保留数据集中的大部分信息。
算法如诗
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2024-01-28 05:02
数据特征工程(DFE)
python
主成分分析
数学建模之数据预处理-------数据异常值的处理
1.数据集成:把不同类型的数据转换成统一的类型;,即格式的统一化;2.数据规约:包括
数据降维
,降数据,数据压缩当不同数据相关性很大时,我们采用降维的方法;当数据的相关性很小时,我们采用降数据的方法
数据降维
的主成分分析即
阑梦清川
·
2024-01-27 19:03
数学建模
数学建模
在线作图丨
数据降维
方法③——正交偏最小二乘方判别分析(OPLS-DA)
Question1:什么是PLS-DA?与PCA不同,PLS是“有监督”模式的偏最小二乘法分析,也就是在分析数据时,已知样本的分组关系,这样可以更好的选择区分各组的特征变量,确定样本之间的关系。DA是判别分析,PLS-DA用偏最小二乘回归的方法,在对数据“降维”的同时,建立了回归模型,并对回归结果进行判别分析。OPLS-DA是在PLS-DA的基础上,进行了正交变换的矫正,可以滤除与分类信息无关的噪
维凡生物
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2024-01-27 17:34
【AI算法】数据王国的大冒险-谈三种
数据降维
的机理
在一个遥远的数据王国里,高维数据们快乐地生活在一起。他们每个人都有许多特征,就像彩虹有七种颜色一样。然而,随着时间的推移,高维数据们发现自己越来越难以管理,因为每个特征都需要大量的存储空间和维护工作。为了解决这个问题,数据王国决定举办一场降维大赛。他们邀请了王国中最聪明和最勇敢的数据科学家们来参加这场比赛,看看谁能找到最有效的降维方法。降维大赛国王说道,为了简化管理,我引入了一种名为降维的策略。这
德天老师
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2024-01-27 07:54
AI故事专栏
机器学习
AI模型专栏
人工智能
算法
机器学习笔记02:特征工程
02:特征工程1.特征工程定义2.数据的特征抽取:1.字典特征抽取:2.文本特征抽取:3.tf-df分析问题3.特征预处理1.特征处理的方法:1.数值型数据:标准缩放:2.类别型数据:3.事件类型:4.
数据降维
fafagege11520
·
2024-01-25 09:12
机器学习
机器学习
【AI】深度学习在编码中的应用(4)
自编码器通常用于
数据降维
、特征学习、去噪等任务。在基础架构设计中,基于自编码器的架构
giszz
·
2024-01-23 00:34
人工智能
人工智能
HNU-数据挖掘-实验2-
数据降维
与可视化
数据挖掘课程实验实验2
数据降维
与可视化计科210X甘晴void202108010XXX文章目录数据挖掘课程实验实验2
数据降维
与可视化实验背景实验目标实验数据集说明实验参考步骤实验过程1.对数据进行初步降维
甘晴void
·
2024-01-22 06:31
#
【专选】数据挖掘
数据挖掘
人工智能
工智能基础知识总结--特征工程之降维算法
数据降维
简介
数据降维
即对原始数据特征进行变换,使得特征的维度减少。
北航程序员小C
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2024-01-18 12:53
人工智能学习专栏
深度学习专栏
机器学习专栏
算法
PCA实例及代码
将特征数量从几百上千降低到几十的过程就是
数据降维
。
morie_li
·
2024-01-18 01:22
无监督学习Principal Component Analysis(PCA)精简高维数据
目录介绍一、PCA之前二、PCA之后介绍PrincipalComponentAnalysis(PCA)是一种常用的
数据降维
和特征提取技术。
取名真难.
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2024-01-13 18:50
机器学习
学习
机器学习
python
PCA和NMF
主成分能够尽可能保留原始数据的信息详细介绍可以参考:《主成分分析(PCA)原理详解(转载)》一、
数据降维
以sklearn.datasets的load_wine酒数据为例
一只怂货小脑斧
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2024-01-09 18:50
机器学习系列 - 9. 主成分分析法 PCA
1.主成分分析法思想及原理1.1什么是主成分分析法PCA(PrincipalComponentAnalysis),即主成分分析方法,是一种使用最广泛的
数据降维
算法(非监督的机器学习方法)。
小蘑菇1962
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2024-01-07 07:20
机器学习中的流形学习算法 Manifold Learning
不同于一般意义上的
数据降维
方法,典型如autoencoders等通过学习得到一种参数化的模型,能够适用于任何输入向
scott198512
·
2024-01-06 09:11
机器学习
机器学习
流形学习
LLE
t-SNE
拉普拉斯特征图
关于
数据降维
的几种方法
1.什么是
数据降维
?
数据降维
是指将高维数据转化为低维数据的过程。在现实生活中,我们常常面临高维数据的问题,例如图像数据、文本数据、传感器数据等。
亦旧sea
·
2024-01-03 21:37
r语言代码
算法
人工智能
机械学习 - 基础概念 - scikit-learn - 数据预处理 - 1
非监督学习总结:3.强化学习总结:三种学习的特点总结scikit-learn说明二、机械学习的基本实操逻辑1.采集数据2.数据预处理(Preprocessing)预处理算法:归一化:1.normalize()3.
数据降维
处理
沐 修
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2024-01-01 23:37
机器学习
scikit-learn
python
机器学习
数学建模算法总结
目录一.数据预处理模型1.对于缺失值的补全处理:插值拟合1.插值2.拟合总结:拟合得到的是一条曲线,拟合得到的函数不一定过所有点2.
数据降维
主成分分析3.数据异常值处查找与删除聚类分析4.数据整体描述性分析二
今日说"法"
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2024-01-01 02:31
笔记
数学建模
算法
人工智能
数据降维
方法介绍(六)
第三种方法:线性鉴别分析方法(LDA)姓名:何源学号:21011210073学院:通信工程学院转载:机器学习(30)之线性判别分析(LDA)原理详解【嵌牛导读】线性鉴别分析方法介绍【嵌牛鼻子】线性鉴别分析(LDA)【嵌牛提问】线性鉴别分析方法如何降维以及原理是什么?【嵌牛正文】LDA算法思想LDA是一种监督学习的降维技术,也就是说它的数据集的每个样本是有类别输出的。LDA的思想可以用一句话概括,就
科技小白不能再白了
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2023-12-27 08:49
数据降维
方法介绍(五)
第二种方法:主成分分析法(二)姓名:何源学号:21011210073学院:通信工程学院【嵌牛导读】主成分分析法原理【嵌牛鼻子】主成分分析法【嵌牛提问】主成分分析法的数学原理是什么?【嵌牛正文】假设有m个数据,其中,并且假设这些数据已经中心归零化,即数据的协方差矩阵为因为C是半正定矩阵,可以进行对角化,其中,且假设C的秩为P,即,则矩阵C有p个非零特征值,且提取前k个特征值以及其对应的特征向量作为投
科技小白不能再白了
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2023-12-26 20:13
机器学习笔记 - 线性判别分析(LDA)的原理和应用
LDA通过
数据降维
来分离具有多个特征的多个类。这项技术在数据科学中很重要,因为它有助于优化机器学习模型。线性判别分析,也称为正态判别分析(NDA)或判别函数分析(DFA),遵循生成模型框架。
坐望云起
·
2023-12-26 15:32
深度学习从入门到精通
人工智能
机器学习
LDA
线性判别分析
SEM结构方程模型(零基础
1.2因子分析是什么:因子分析:(用于
数据降维
)(应用于高斯分布的数据)研究从变量群中提取共性因子的统计技术,这里的共性因子指的是不同变量之间内在的隐藏
天玑y
·
2023-12-26 03:20
机器学习
机器学习
big
data
数据分析
数据挖掘
大数据
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