PCA降維簡單原理及應用

降維概念 機器學習領域中所謂的降維就是指採用某種映射方法,將原高維空間中的數據點映射到低維度的空間中。降維的本質是學習一個映射函數 f : x->y,其中x是原始數據點的表達,目前最多使用向量表達形式。 y是數據點映射後的低維向量表達,一般y的維度小於x的維度(固然提升維度也是能夠的)。f多是顯式的或隱式的、線性的或非線性的。 目前大部分降維算法處理向量表達的數據,也有一些降維算法處理高階張量表達
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