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PLS iToolbox

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  • 上传时间:2021-06-29
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  • 标      签: Matlab matlab

资 源 简 介

应用背景长期以来,模型式的方法和认识性的方法之间的界限分得十分清楚。而偏最小二乘法则把它们有机的结合起来了,在一个算法下,可以同时实现回归建模(多元线性回归)、数据结构简化(主成分分析)以及两组变量之间的相关性分析(典型相关分析)。这是多元统计数据分析中的一个飞跃。关键技术作为一个多元线性回归方法,偏最小二乘回归的主要目的是要建立一个线性模型:Y=XB+E,其中Y是具有m个变量、n个样本点的响应矩阵,X是具有p个变量、n个样本点的预测矩阵,B是回归系数矩阵,E为噪音校正模型,与Y具有相同的维数。在通常情况下,变量X和Y被标准化后再用于计算,即减去它们的平均值并除以标准偏差。

文 件 列 表

iToolbox
bipls.m
biplsdemo.m
biplstable.m
bipls_dyn.m
contents.m
intervals.m
ipca.m
ipcademo.m
ipcaloadplot.m
ipcascoplot.m
ipcascoplotall.m
ipcavarexp.m
ipls.m
iplsdemo.m
iplsplot.m
iToolbox_Manual.pdf
makeClasses.m
makeEntropyIntervals.m
makeManualIntervals.m
makeManualSegments.m
makeSampleNames.m
mwpls.m
mwplsdemo.m
mwplsplot.m
mwplsplot_comp.m
nirbeer.mat
plsmodel.m
plspredict.m
plspress.m
plspvsm.m
plsrmse.m
sipls.m
siplsdemo.m
siplstable.m
sub_bipls_limit.m
sub_bipls_vector.m
sub_bipls_vector_limit.m
sub_iplsreverse.m
sub_pca.m
sub_pls.m
sub_pls_pre.m
sub_pls_val.m

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