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基于中心-对数半长的区间数据主成分分析
被引量:
5
1
作者
赵青
王惠文
王珊珊
《北京航空航天大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第7期1414-1421,共8页
为研究多变量区间数据的降维和可视化,采用包含中心点和半长对数值的二维数组表征区间数据,建立了区间数据的代数运算法则,并在此基础上提出了一种新的区间数据主成分分析(PCA)方法。对区间半长取对数的处理保证了最终得到的区间主成分...
为研究多变量区间数据的降维和可视化,采用包含中心点和半长对数值的二维数组表征区间数据,建立了区间数据的代数运算法则,并在此基础上提出了一种新的区间数据主成分分析(PCA)方法。对区间半长取对数的处理保证了最终得到的区间主成分半长非负的合理性,计算过程简单、复杂度较低,并且使得降维前后样本集合中点点之间相对位置的改变尽可能小。通过对高维空间进行变量降维,从而多种经典的统计分析方法能够得到运用,同时能够在低维空间中描绘原始高维空间中的样本点,使得多变量区间数据的可视化成为可能。仿真实验结果表明了所提方法的有效性。
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关键词
区间数据
主成分分析(PCA)
中心-对数半长
降维
协方差矩阵
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职称材料
题名
基于中心-对数半长的区间数据主成分分析
被引量:
5
1
作者
赵青
王惠文
王珊珊
机构
北京航空航天大学经济管理学院
城市运行应急保障模拟技术北京市重点实验室
北京航空航天大学大数据科学与脑机智能高精尖创新中心
出处
《北京航空航天大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第7期1414-1421,共8页
基金
国家自然科学基金(71420107025,11701023)。
文摘
为研究多变量区间数据的降维和可视化,采用包含中心点和半长对数值的二维数组表征区间数据,建立了区间数据的代数运算法则,并在此基础上提出了一种新的区间数据主成分分析(PCA)方法。对区间半长取对数的处理保证了最终得到的区间主成分半长非负的合理性,计算过程简单、复杂度较低,并且使得降维前后样本集合中点点之间相对位置的改变尽可能小。通过对高维空间进行变量降维,从而多种经典的统计分析方法能够得到运用,同时能够在低维空间中描绘原始高维空间中的样本点,使得多变量区间数据的可视化成为可能。仿真实验结果表明了所提方法的有效性。
关键词
区间数据
主成分分析(PCA)
中心-对数半长
降维
协方差矩阵
Keywords
interval data
Principal Component Analysis(PCA)
center and log
-
radius
dimension reduction
covariance matrix
分类号
O212.4 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于中心-对数半长的区间数据主成分分析
赵青
王惠文
王珊珊
《北京航空航天大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021
5
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职称材料
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