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主成分分析(PCA)python实现(含数据集),结构清晰,适合初学者
介绍了PCA的原理,以及PCA方法的Matlab编程实现
目前,pca算法已经广泛应用于各方面,就拿图像处理,经常做的一件事就是当提取的图像特征维度比较高时,为了简化计算量以及储存空间,需要对这些高维数据进行一定程度上的降维,并尽量保证数据的不失真。
本文首先介绍了故障诊断方法、多元统计方法和TE过程模型,研究了基于主元分析方法的故障检测技术以及利用贡献图进行故障诊断的基本方法。针对主元分析方法在进行故障检测与诊断时存在的不足,将主元分析与小波
主元分析-基于步态的身份识别(知网上引用频率最高的文章)
利用PCA进行对ORL人脸库进行人脸识别的程序
本文详细介绍了PCA人脸识别的原理和实现。PCA是人脸识别的经典算法。对识别的初学者有很大帮助。
本压缩包中包含有主要的PCA开发源码以及主要的。m文件,方便学习使用
主要是PCA的相关程序,包括处理,图形表达。可以按照自己的需求去改。
聚类分析,主成因分析,判别分析应用代码,三个代码,运行过了,都可以运行,如果需要就拿走@
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