文件名称:code

  • 所属分类:
  • matlab例程
  • 资源属性:
  • [Matlab] [源码]
  • 上传时间:
  • 2012-11-26
  • 文件大小:
  • 68kb
  • 下载次数:
  • 0次
  • 提 供 者:
  • 李*
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  • 下载说明:
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介绍说明--下载内容均来自于网络,请自行研究使用

独立主成分分析与主成分分析代码,速度比较快,而且比较好用-In these first experiments, both ICA and whitened PCA are used to compress the data, and all the components are used for classifying the examples. The classifier used is a 1-NN with Euclidean distance. The results shown in next sections are clear: when a rotational invariant classifier is used (as 1-NN with L2-norm) the classification results of FastICA/whitened PCA are equivalent, while the difference between Infomax and whitened data es significant but small
(系统自动生成,下载前可以参看下载内容)

下载文件列表

train_test.m

FastICA_25\Contents.m

..........\CVS

..........\...\Entries

..........\...\Repository

..........\...\Root

..........\demosig.m

..........\dispsig.m

..........\fastica.m

..........\fasticag.m

..........\fpica.m

..........\gui_adv.m

..........\gui_advc.m

..........\gui_cb.m

..........\gui_cg.m

..........\gui_help.m

..........\gui_l.m

..........\gui_lc.m

..........\gui_s.m

..........\gui_sc.m

..........\icaplot.m

..........\pcamat.m

..........\remmean.m

..........\whitenv.m

FastICA_25

classifier.m

data_artificialset.m

data_coil_100.m

data_orl_faces.m

example.m

example_loop.m

extraction.m

knn.m

posact.m

read_cross_validation.m

runica.m

separate_train_test.m

sortem.m

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