主题:【分享】偏最小二乘-判别分析

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偏最小二乘-判别分析(PLS-DA[57]是将偏最小二乘(PLS)与线性判别分析(LDA)结合的有监督的模式识别方法。PLS的计算过程包括:对自变量和因变量同时进行因子分解,在因子分解过程中使方差最大化,且因子间相关性最大化的分解模式,建立自变量和因变量之间的线性模型几个步骤。在PLS阶段,以光谱为自变量,数值化的类别信息为因变量,将光谱分解为变量更少的得分。在LAD阶段则以同类之间的方差最小、类间方差最大化的原则对得分进行再次分解,从而求得最优的超平面能够尽可能将所有数据进行准确地分类。与PCA结合LDA进行判别分析的不同之处在于:降维阶段PLS考虑了研究目标的类别信息,能够用较少的因子解释尽可能多的和研究目标相关的方差,有利于后续建立更准确的判别模型。
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