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算法大全第30章__偏最小二乘回归

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普大帝        

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    我是普大帝,拼搏奋进,一往无前。
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    发表于 2022-8-22 17:29 |只看该作者 |倒序浏览
    |招呼Ta 关注Ta
    你好!我是陪你一起进阶人生的普大帝!愿你成才!祝你成长!
    7 T  c; v9 F9 O: m- D, G: X" W3 q为大家更新一些算法类的辅助资料,大家在想学习时,或者比赛急需时就可以按照对应的名字找到对应的算法,加以应用了。大家按照下图所示箭头处点击主题,就可以查看到其他算法类内容了,或者搜索框内输入算法大全,也可以搜索到对应的贴子,本篇为第30篇。5 S3 M2 y: n/ y* Z; G

    5 L9 g5 h+ F( ?0 C
    偏最小二乘回归

      X8 g( O% U& [' _9 Q! W在实际问题中,经常遇到需要研究两组多重相关变量间的相互依赖关系,并研究用一组变量(常称为自变量或预测变量)去预测另一组变量(常称为因变量或响应变量),除了最小二乘准则下的经典多元线性回归分析(MLR),提取自变量组主成分的主成分回归分析(PCR)等方法外,还有近年发展起来的偏最小二乘(PLS)回归方法。偏最小二乘回归提供一种多对多线性回归建模的方法,特别当两组变量的个数很多,且都存在多重相关性,而观测数据的数量(样本量)又较少时,用偏最小二乘回归- T1 j' S0 t; D' M
    建立的模型具有传统的经典回归分析等方法所没有的优点。偏最小二乘回归分析在建模过程中集中了主成分分析,典型相关分析和线性回归分析方法的特点,因此在分析结果中,除了可以提供一个更为合理的回归模型外,还可以同时完成一些类似于主成分分析和典型相关分析的研究内容,提供更丰富、深入的一些信息。
    4 k+ [8 U+ x$ `0 @: w% ]本章介绍偏最小二乘回归分析的建模方法;通过例子从预测角度对所建立的回归模型进行比较。8 M+ h- K2 l7 O8 k) G

      U3 T: z  W! h: p0 b 7.png 8.png 9.png 10.png " \  s9 h: Y/ b0 \* Q4 M
    ( h( \* i  s) U' F9 y, h

    - Z% _# V! w' ~+ D8 t4 t  T! x4 \8 _# S9 z5 I( w) z" @/ K- T1 m- e: y

    6 w& U% w: g9 H

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