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多元统计分析;Outlines;X=3+randn(100,1)
Y=5+6*X+2*randn(100,1)
Z=8-3*X+4*X.^2+3*randn(100,1)
X1=X(1:50)
X2=X(51:100)
Y2=Y(51:100)
Y1=Y(1:50)
Z1=Z(1:50)
Z2=Z(51:100)
B=[X1 X2 Y1 Y2 Z1 Z2]
save B.mat B
;多元数据;距离测量;度量空间距离公理论。数学上,距离的真实测量,称为度量(metric)。
它遵守三个公理:设dxy表示对象x和对象y之间的距离,则
公理1:dxy=dyx。
公理2:dxy≥0,当且仅当x=y时,dxy=0。
公理3:dxy≤dxo+doy,o为任意第三个对象,即满足三角形任意两边长度和大于第三边长度。
;多元数据之间的距离:观测之间的距离;标准化欧几里得距离(standardized Euclidean distance)
;;非欧几里得距离(non-Euclidean distance);Bray-Curtis差异;;;;有-无数据(presence-absence data)的差异测量;;两总体或两样本之间距离;;总体与观测之间的距离;基于比率的距离;多元数据可视化;指标变量制图;x=2+rand(20,1)
y=3-rand(20,1)
z=5+rand(20,1)
subplot(1,2,1);plot3(x,y,z,*b); grid on
subplot(1,2,2);scatter3(x,y,z,*r)
;多元散点图;x = randn(50,3);
y = x*[-1 2 1;2 0 1;1 -2 3];
plotmatrix(y,*b)
;单个数据点表示;load carsmall
X = [Acceleration Cylinders Displacement Horsepower MPG Weight];
glyphplot(X,grid,[2,5])
;Chernoff脸谱图用于说明多元数据的趋势,广泛用于聚类、判别和时间序列分析。选择face参数,可绘制出脸谱图。不同部位有不同参数值,它们决定脸型,如描述耳可以有耳的水平面位置和半径;眼眉有高度、坡度和长度;眼睛有高度、大小、分隔距离、偏心率等;脸有宽度、半脸高度、偏心率;嘴有中心位置、曲率、长度和张开程度;鼻有宽度和长度。采用不同变量表达脸谱参数,比较脸谱,显示出样本数据类型:
glyphplot(X, Glyph,face, grid,[2,5]);变量剖面图;[x,y,z] = meshgrid(-3:.1:3,-3:.1:3,-3:.1:3);
[n,d] = size(x(:));
建立一个3D分布的数据:
a = (2*pi)^(3/2);
si= (x.^2 + y.^2 + z.^2);
prob = exp((-.5)*si)/a;
选择x=0, y=0, z=0 的平面位置进行切片:
slice(x,y,z,prob,0,0,0)
xlabel(X),ylabel(Y),zlabel(Z)
;Andrews曲线;X=[7 15 5 15 2 9 5; 7 7 3 24 25 5 3; 5 25 7 6 15 9 2]
t = linspace(-pi,pi)
f1=7/sqrt(2)+15*sin(t)+5*cos(t)+15*sin(2*t)+2*cos(2*t)+9*sin(3*t)+5*cos(3*t)
f2=7/sqrt(2)+7*sin(t)+3*cos(t)+24*sin(2*t)+25*cos(2*t)+5*sin(3*t)+3*cos(3*t)
f3=5/sqrt(2)+25*sin(t)+7*cos(t)+6*sin(2*t)+15*cos(2*t)+9*sin(3*t)+2*cos(3*t)
plot(t,f1,.,t,f2,*,t,f3,o)
legend(F1,F2,F3);xlabel(t)
;平行坐标制图;load carsmall
X = [Acceleration Cylinders Displacement Horsepower MPG Weight];
X1=X(30:40,:)
parallelcoords(X1)
;合成数据表达与饼图;得出一个饼图,其最大比例部分与其它部分分离。以下给它增加注释:
textObjs = findobj(h,Type,text);
oldStr = get(textObjs,{String});
val = get(textObjs,{Extent});
oldExt = cat(1,val{:});
Names = {X: ;Y: ;Z: };
n
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