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文檔簡介
1、高維數(shù)據(jù)經(jīng)常出現(xiàn)在數(shù)據(jù)挖掘、機(jī)器學(xué)習(xí)和生物信息學(xué)等眾多應(yīng)用領(lǐng)域中。對(duì)高維數(shù)據(jù)進(jìn)行降維是為了克服高維數(shù)問題所采取的常規(guī)步驟?,F(xiàn)行情況下,不相關(guān)判別分析(ulda)不失為特征降維的一個(gè)好方法,因?yàn)樗玫降奶卣飨蛄渴潜舜瞬幌嚓P(guān)的,這大大減少了數(shù)據(jù)的冗余度。在這篇文章中,我們首先用兩種方法求得ulda的解的形式,即基于奇異值分解的ulda和基于QR分解的ulda,并在計(jì)算的過程當(dāng)中得到了一個(gè)新的結(jié)論。本篇論文的第一章簡要給出所用到的基本知識(shí);第
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