PCA主成分分析原理课件.pptx
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1、PCA主成分分析,principal component analysis,内容,一、PCA背景二、主成分的定义及导出三、从相关阵出发求主成分四、主成分分析总结,在模式识别中,一个常见的问题就是特征选择或特征提取,理论上我们要选择与原始数据空间相同的维数。但是,为了简化计算,设计一种变换使得数据集由维数较少的“有效”特征来表示。找出数据中最“主要”的元素和结构,去除噪音和冗余,将原有的复杂数据降维,揭示隐藏在复杂数据背后的简单结构。,一、主成分分析背景,PCA的优点是简单,而且无参数限制,可以方便的应用与各个场合。因此应用极其广泛,从神经科学到计算机图形学都有它的用武之地。被誉为应用线形代数最
2、价值的结果之一。,PCA,主成分分析(Principal Component Analysis,PCA)或者主元分析。是一种掌握事物主要矛盾的统计分析方法,它可以从多元事物中解析出主要影响因素,揭示事物的本质,简化复杂的问题。,写成拉格朗日问题现在关于 求导并令其等于0,得到如果 是 的特征向量,是对应的特征值,则上式是成立的,同时我们还得到,为了使方差最大,选择具有最大特征值的特征向量,因此,第一个主成分 是输入样本协方差阵的具有最大特征值对应的特征向量。,第二个主成分 也应该最大化方差,具有单位长度,并且与 正交。对于第二个主成分,有,关于 求导并令其为0,得到,上式两边乘以 得:,其中,
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