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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!
    ! \: F* E) T# }  T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。
    1 K) Q1 {$ t- O, g" d+ F$ L2 F# }: M0 a6 s! E+ Y6 |+ X
    偏最小二乘回归
    7 n6 G* b% x2 X" H! L* F
    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
      A' p$ B+ l' j' n2 Z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。( M& G3 P+ b- b" T0 b) _, B
    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。
    $ z: o7 d6 `, o5 ^- B$ ?* r! {+ O5 `9 L" E
    7.png 8.png 9.png 10.png + k( h4 `" a7 Q- x* E1 I
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    . [2 L, C* U7 e( Y+ p. A, P7 v8 f7 D+ X; O; x5 a$ ]

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