【Scikit-Learn 中文文档】交叉分解
来源:互联网 发布:js原型面试题 编辑:程序博客网 时间:2024/06/05 22:49
中文文档: http://sklearn.apachecn.org/cn/0.19.0/modules/cross_decomposition.html
英文文档: http://sklearn.apachecn.org/en/0.19.0/modules/cross_decomposition.html
官方文档: http://scikit-learn.org/stable/
GitHub: https://github.com/apachecn/scikit-learn-doc-zh(觉得不错麻烦给个 Star,我们一直在努力)
贡献者: https://github.com/apachecn/scikit-learn-doc-zh#贡献者
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1.8. 交叉分解
交叉分解模块主要包含两个算法族: 偏最小二乘法(PLS)和典型相关分析(CCA)。
这些算法族具有发现两个多元数据集之间的线性关系的用途: fit
method (拟合方法)的参数 X
和 Y
都是 2 维数组。
交叉分解算法能够找到两个矩阵 (X 和 Y) 的基础关系。它们是对在两个空间的 协方差结构进行建模的隐变量方法。它们将尝试在X空间中找到多维方向,该方向能 够解释Y空间中最大多维方差方向。PLS回归特别适用于当预测变量矩阵具有比观测值 更多的变量以及当X值存在多重共线性时。相比之下,在这些情况下,标准回归将失败。
包含在此模块中的类有:PLSRegression
, PLSCanonical
, CCA
, PLSSVD
示例:
- Compare cross decomposition methods
中文文档: http://sklearn.apachecn.org/cn/0.19.0/modules/cross_decomposition.html
英文文档: http://sklearn.apachecn.org/en/0.19.0/modules/cross_decomposition.html
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