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判别函数

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4、聚类与判别,案例,许晓娟国际商学院统计与技术经济学系,中国是出口导向的国家吗,聚类分析,案例,问题背景,奥巴马,全球经济必需平衡增长,对于出口导向的国家来说,必需要扩大内需,而扩大内需的关键工具就是加大汇率的弹性,包括采取市场导向的汇率王岐。

5、判别分析的一般步骤及SPSS实现,判别分析的逻辑框图,例1,为研究某地区人口死亡状况,已按某种方法将15个已知地区样品分为3类,指标含义及原始数据如下,试建立判别函数,并判定另外4个待判地区属于哪类,判别分析的SPSS实现,表7,1各地区死。

6、第四章判别分析,距离判别贝叶斯,判别费歇尔,判别逐步判别,判别分析的基本思想,一,什么是判别分析,判别分析根据已知对象的某些观测指标和所属类别来判断未知对象所属类别的一种统计学方法,如何判断,判断依据,利用已知类别的样本信息求判别函数,根据。

7、第3章判别函数及几何分类法,第3章判别函数及几何分类法,3,1判别函数3,2线性判别函数3,3广义线性判别函数3,4线性判别函数的几何性质3,5感知器算法3,6梯度法3,7最小平方误差算法3,8非线性判别函数,3,1判别函数,聚类分析法,第。

8、2,1,判别函数2,2,线性判别函数2,3,线性判别函数的性质2,4,广义线性判别函数2,5,非线性判别函数,第二章判别函数,假设对一模式,已抽取n个特征,表示为,模式识别问题就是根据模式,的n个特征来判别模式属于1,2,m类中的那一类,2。

9、判别分析的SPSS操作,1,基本原理2,基本操作3,选项设置4,实例分析,1,基本原理,判别分析的目的是得到体现分类的函数关系式,即判别函数,基本思想是在已知观测对象的分类和特征变量值的前提下,从中筛选出能提供较多信息的变量,并建立判别函数。

10、第四章线性判别函数,模式识别与神经网络,引言,基于样本的分类器,通过估计类条件概率密度函数,设计相应的判别函数,最一般情况下适用的,最优,分类器,错误率最小,对分类器设计在理论上有指导意义,获取统计分布及其参数很困难,实际问题中并不一定具备。

11、第六章判别分析discriminantanalysis,判别分析的基本概念两总体判别分析多总体判别分析SPSS的判别分析过程,一,判别分析的基本概念,判别分析问题的描述,已知若干组分类数据现有一新样本,要求判定新样本数据属于已知分类中的哪一。

12、中国人民大学六西格玛质量管理研究中心,多元统计分析,何晓群,中国人民大学出版社,中国人民大学六西格玛质量管理研究中心,判别分析的基本理论,距离判别,判别,判别,逐步判别,判别分析方法步骤及框图,判别分析的上机实现,判别分析应用的几个例子,第。

13、判别分析的SPSS操作,1,基本原理2,基本操作3,选项设置4,实例分析,1,基本原理,判别分析的目的是得到体现分类的函数关系式,即判别函数,基本思想是在已知观测对象的分类和特征变量值的前提下,从中筛选出能提供较多信息的变量,并建立判别函数。

14、多类分类器的设计,分段线性判别函数法分段LDA法,第五章 非线性判别函数,5.1 分段线性判别函数法,利用线性判别函数设计多类分类器有多种方法.例如,可以把c类问题化为c1个两类问题,其中第i个问题是用线性判别函数把属于类的点同不属于类的点。

15、,第五章,把对象归类,判别分析,Discriminant Analysis,2008.8,安徽财经大学统计与应用数学学院,2008.8,安徽财经大学统计与应用数学学院,第章 判别分析,要点,5.1 判别分析的基本思想,5.2 距离判别,5.。

16、第四章 线性判别函数,Bayesian分类器设计方法,已知类条件概率密度 pxi 参数表达式先验概率 Pi 利用样本估计 px i 的未知参数用贝叶斯规则将其转换成后验概率 Pix ,并根据后验概率的大小进行分类决策。,解决实际问题方法,在。

17、2.3 正态分布时的统计决策,正态分布概率密度函数的定义及性质 多元正态概型下的最小错误率贝叶斯判别函数和决策面,单变量正态分布 单变量正态分布概率密度函数定义为,2.3.1正态分布概率密度函数的定义及性质,2.3.1正态分布概率密度函数的。

18、第2章 贝叶斯Bayes决策理论,2.1 引言已知条件欲求解的问题2.2 几种常用的决策规则2.3 正态分布时的统计决策2.4 离散情况的贝叶斯决策 2.5 分类器的错误率问题,2.1 引言,模式识别的分类问题:根据待识别对象的特征观察值,。

19、第2章 线性判别函数,2.1 线性判别函数和决策面2.2 感知准则函数2.3 最小平方误差准则函数2.4 多类判别问题2.5 分段线性判别函数2.6 Fisher线性判别函数2.7 支持向量机,课前思考题:1 机器能否像人类一样通过例证教育。

20、五章判别分析,五章判别分析,判别分析的目标,目标1预测方面:分类或分配。在已知历史上用某些方法已把研究对象分成若干组亦称类或总体的情况下,来判定新的观测样品应归属的组别。目标2描述方面:分离。就是用图形通常二维,有时三维或一维,一般通过降维。

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