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醉染图书多维标度方法9787030609632
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前言
章 绪论
1.1 概述
1.2 符号说明
1.3 数据与模型
1.3.1 数据类型
1.3.2 多维标度方法的模型
1.4 邻近
1.4.1 从相似到不似的转换
1.4.2 不相似的度量本质
1.5 矩阵结果
1.5.1 谱分解
1.5.2 奇异值分解
1.5.3 广义逆
第2章 经典多维标度方法
2.1 引言
2.2 经典标度方法
2.2.1 确定坐标
2.2.2 不相似作为欧氏距离的情形
. 实际中的经典多维标度问题
..1 维数的选择
..2 一个经典标度实用算法
.. 一个久远的例子
..4 经典多维标度分析和主成分分析
..5 增加常数问题
2.4 稳健
第3章 度量二乘标度方法
3.1 引言
3.2 SMACOF
第4章 非度量多维标度方法
4.1 引言
4.2 Kruskal的方法
4.2.1 关于drsg化S
4.2.2 化应力的布局
4.. Kruskal的迭代方法
4.2.4 早餐麦片的非度量标度结果
4.2.5 STRESS1/2、单调、结和缺失数据
4.3 Guttman方法
4.4 维数的选择
4.5 初始布局
第5章 多维标度的进一步学习
5.1 MDS的形式
5.2 稳健MDS
5.3 动态MDS
5.4 约束MDS
第6章 Procrustes分析
6.1 引言
6.2 不同情形下的Procrustes分析
6.2.1 Procrustes分析练习
6.2.2 投影情况
6.3 坐标校准
第7章 基于欧氏距离阵的模型
7.1 欧氏距离阵
7.2 度量多维标度方法的欧氏距离阵模型
7.3 非度量多维标度方法的欧氏距离阵模型
7.4 稳健MDS的欧氏距离阵模型
第8章 应用:图像排序
8.1 图像排序
8.2 DML-MDS方法
8.3 基于nMDS的方法
8.4 数值实验结果
第9章 应用:蛋白质分子重构
9.1 问题描述
9.2 欧氏距离阵模型
9.3 优超罚方法
9.4 求解子问题的ABCD算法
9.5 数值结果
0章 应用:姿态感知
10.1 问题介绍
10.2 基于欧氏距离阵的优化模型
10.3 泵车情形
10.3.1 步:坐标变换
10.3.2 第二步:2维平面中的欧氏距离阵模型
10.4 结果
10.4.1 大型器械姿态感知
10.4.2 泵车结果
参考文献
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