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1)  Multi-level component
多层次主成分
2)  principal components multi-layer analysis
多层次主成分析
3)  multi-level principal component analysis
多层主成分分析
1.
The paper,based on the earlier studies,adopts the method of multi-level principal component analysis to evaluate the relevant indexes of ten sample enterprises and finds out several advantages.
在已有研究成果基础上,将多层主成分分析引入10家样本企业的相关指标数据进行评测,发现该方法有其他方法不具有的优势:较客观地确定指标的权值、有利于进行企业间的比较、能有效解决指标多和样本少的矛盾。
4)  fussy hierarchy principle component analysis
模糊层次主成分分析
1.
Combined with the advantages of fuzzy comprehensive evaluation and principle component analysis ,this paper constructed a fussy hierarchy principle component analysis evaluation model to the reasonable flow of scientific and technological talents based on the characters of hierarchy analysis process theory and the evaluation system of scientific and technological talents.
结合层次分析理论及科技人才合理流动测评变量体系的特性,构造了集"模糊综合测评"、"主成分分析测评"优点于一体的"科技人才合理流动程度的模糊层次主成分分析测评模型",并以百分制赋值的方法,对模型中属性测评变量的模糊综合评价值的确定进行了修正。
5)  AHP-PCA methods
层次-主成分分析法
6)  major and minor components
主次成分
1.
Determination of major and minor components in nickel laterite ores by X-ray fluorescence spectrometry;
X-射线荧光光谱法同时测定镍红土矿中主次成分
2.
Determination of major and minor components in silica by X-ray fluorescence spectrometry;
X-射线荧光光谱法测定硅石中主次成分
3.
X-ray fluorescence spectrometry for determination of major and minor components in zircon sand
X射线荧光光谱法测定锆英砂中主次成分
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。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条