机器学习(六)PCA---K-L变换

    K-L变换 是最优正交线性变换,其对应的特征提取方法被称为 PCA方法,PCA是一种无监督的特征变换,进行特征降维变换,不能彻底地表示原有的对象,而K-L变换可以考虑到不一样的分类信息,实现有监督的特征提取。html 特征提取 即用映射(或变换)方法把原始特征变换为较少的新特征。        Eg. 对于一个映射或变换有 y = w T x y=w^{T}x y=wTx,若 x ∈ R
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