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1)  spatial principal component analysis
空间主成分分析
1.
Based on the remote sensing(RS),geographical information system(GIS) and the method of spatial principal component analysis(SPCA),the integrated assessment and changes of ecological environment in Daning River watershed are studied.
以长江流域三峡库区大宁河流域为研究对象,在遥感(RS)和地理信息系统(GIS)基础上应用空间主成分分析方法,综合评价了大宁河流域生态环境质量,并分析了该流域生态环境的历史演变。
2)  spatial PCA
空间主成分
3)  Principal component Analysis
主成分析
4)  component pattern analysis
空间图样成分分析
5)  Spatial independent component analysis(sICA)
空间独立成分分析
6)  spatial analysis
空间分析
1.
The method to choose the route of delivering electrical wire wire based on spatial analysis;
基于空间分析的送电线路选线方法
2.
Stratified beam grid model for spatial analysis of box-girder;
箱梁空间分析的分层式梁格模型
补充资料:主成分分析
主成分分析
principal component analysis

   将多个变量通过线性变换以选出较少个数重要变量的一种多元统计分析方法。又称主分量分析。在实际课题中,为了全面分析问题,往往提出很多与此有关的变量(或因素),因为每个变量都在不同程度上反映这个课题的某些信息。但是,在用统计分析方法研究这个多变量的课题时,变量个数太多就会增加课题的复杂性。人们自然希望变量个数较少而得到的信息较多。在很多情形,变量之间是有一定的相关关系的,当两个变量之间有一定相关关系时,可以解释为这两个变量反映此课题的信息有一定的重叠。主成分分析是对于原先提出的所有变量,建立尽可能少的新变量,使得这些新变量是两两不相关的,而且这些新变量在反映课题的信息方面尽可能保持原有的信息。主成分分析首先是由K.皮尔森对非随机变量引入的,尔后H.霍特林将此方法推广到随机向量的情形。信息的大小通常用离差平方和或方差来衡量。
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参考词条