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10 种常用的降维算法源代码(python)

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石晓文
发布2019-08-06 16:21:45
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发布2019-08-06 16:21:45
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文章被收录于专栏:小小挖掘机小小挖掘机

最近发现一位同学整理了一些经典的降维算法,并用python实现常见降维算法的代码,特此推荐。作者:超爱学习

代码的github:

https://github.com/heucoder/dimensionality_reduction_alo_codes

(github上不止止有代码,还有相应的资料,同时后续也会继续整理其他代码)

1. PCA

当特征数(D)远大于样本数(N)时,需要使用一点小技巧使得PCA算法的复杂度由

转换为

2. KPCA

3. MDS

由于sklearn中MDS是采用迭代优化方式,而我这里实现了迭代和非迭代的两种。

4. Isomap

5. LLE

6. T-SNE

参考了源代码,同时也用tensorflow实现了一个。(不用自己更新参数的感觉是真的爽)

7. LDA

8. AutoEncoder

9. FastICA

10. SVD

github链接如下:

https://github.com/heucoder/dimensionality_reduction_alo_codes

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原始发表:2019-08-01,如有侵权请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除

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