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搜索资源 - PCA dimension reduction
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PCA+LDA经典人脸识别算法,先用PCA降维,再用LCA降维-PCA+ LDA classical face recognition algorithms, first PCA dimension reduction, reuse LCA dimension reduction
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该工具箱中包含了多种降维算法。其中有传统的PCA和Local PCA算法,也有典型的流形学习算法,如Isomap、LLE、HLLE、Laplacian Eigenmaps 和 Local Tangent Space 。-The toolbox contains a variety of dimensionality reduction algorithms. In which the traditional PCA and Local PCA algorithms, there are the
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普通降维方法汇总,PCA,LDA,isomap-Summary of general dimension reduction methods, PCA, LDA, isomap .......
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This toolbox is an educational and recreative toolbox around recent ideas in the field of dimension reduction.
* PCA : classical Principal Componnent Analysis (linear projection).
* Nonlinear dimensionality reduction by locally linear embedding
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快速PCA计算方法,有效实现降维等操作,和特征选择-Fast PCA method of calculation of effective dimension reduction and other operations, and feature selection
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MATLAB源程序,主成分分析法(PCA),这是一种降维的方法,可以用于多通道数字信号处理-MATLAB source code, principal component analysis (PCA), which is a dimension reduction method can be used for multi-channel digital signal processing
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PCA技术的一大好处是对数据进行降维的处理。我们可以对新求出的“主元”向量的重要性进行排序,根据需要取前面最重要的部分,将后面的维数省去,可以达到降维从而简化模型或是对数据进行压缩的效果。同时最大程度的保持了原有数据的信息。-A major advantage of PCA technology is reduce the dimension of the data processing. We can calculate the new " principal component&qu
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PCA+LDA人脸识别,识别率高于单独PCA或LDA算法。需要matlab dimension reducation toolbox。-Face verification using PCA and LDA fusion. Better performance than single PCA or LDA algorithm. The image database is included. Matlab dimension reduction toolbox is requrired.
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光谱空间的主成分分析 PCA :旨在利用降维的思想,把多指标转化为少数几个综合标。-Principal component analysis of spectral space PCA: dimension reduction ideas to use to index into a few more comprehensive standard.
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pca特征向量提取 利用pca的方法获取特征植及特征向量 最后可以自己根据需要降维-pca pca feature vector extraction method using characteristics of plants and to obtain the final feature vector dimension reduction can be their own as needed
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pca降维 在pca提取vd后可以利用降维进行更加简便的操作-pca pca extraction vd dimension reduction in the dimensionality reduction can be used after a more simple operation
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模式识别作业-完全自编仿真程序。先用PCA对IRIS数据集进行降维,然后用最小错误法对降维的数据进行分类。压缩包中既包括matlab源代码,又有自己写的报告,还有.MAT格式的IRIS数据集用作程序调用。程序有详细注释,很容易懂。最后结果输出到txt文件中。-Pattern recognition operations- completely self simulation program. First on the IRIS data set with PCA dimension reduct
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实现pca功能,进行数据降维,使算法简单化-Realize pca functions, to data dimension reduction, the method is simple
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OpenCV中PCA实现人脸降维,基于QT实现-OpenCV PCA face dimension reduction
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针对稀疏表示识别方法需要大量样本训练过完备字典且特征冗余度较高的问题,提出了结合过完备字典学习与PCA降维的小样本语音情感识别算法.该方法首先用PCA降维方法将特征降维,再将处理后的特征用于过完备字典训练与稀疏表示识别方法,从而给出了语音情感特征的稀疏表示方法,并确定了新算法的具体步骤.为验证其有效性,在同等特征维数下,将方法与BP, SVM进行比较,并对比、分析语音情感特征稀疏化前后对语音情感识别率、时间效率以及空间效率的影响.试验结果表明,所提出方法的识别率比SVM与BP高 与采用稀疏化前的
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PCA人脸识别降维,可重构图像观察降维效果-Face recognition PCA dimension reduction, can test the effect of dimensionality reduction
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pca lda kpca klda lpp matlab 特征降为方法,对于新手比较有用。-pca lda kpca klda lpp matlab code for dimension reduction. these are very useful for new researchers.
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人脸搜索简单实现,使用主成分分析算法(PCA),依赖opencv,对若干张人脸图片进行PCA降维处理,然后将输入人脸图片与降维后的数据做比较,根据权重输出结果,权重越大则人脸越相似-Simple face search, using the principal component analysis (PCA) algorithm, opencv, for a number of face images for PCA dimension reduction, and then the input
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实现一个简单的PCA降维与重构程序,用到的数据在.txt文件中。还有用于测试的.m文件(To achieve a simple PCA dimension reduction and reconstruction procedures)
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pca降维代码,主要用来给图片进行降维,程序不长,直接用,很方便(PCA Dimension reduction code)
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