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【24h】

A Simplified Approach for Interpreting Principal Component Images

机译:一种解释主成分图像的简化方法

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摘要

Principal component transformation is a standard technique for multi-dimensional data analysis. The purpose of the present article is to elucidate the procedure for interpreting PC images. The discussion focuses on logically explaining how the negative/positive PC eigenvectors (loadings) in combination with strong reflection/absorption spectral behavior at different pixels affect the DN values in the output PC images. It is an explanatory article so that fuller potential of the PCT applications can be realized.
机译:主成分转换是多维数据分析的标准技术。本文的目的是阐明解释PC图像的程序。讨论侧重于逻辑上解释负/正PC特征向量(负载)如何结合不同像素的强反射/吸收光谱行为如何影响输出PC图像中的DN值。这是一个解释性的文章,以便可以实现PCT应用程序的更富有潜力。

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