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A Matrix Based Indexing HDMR method for multivariate data modelling

机译:用于多变量数据建模的基于矩阵的索引HDMR方法

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摘要

Modelling multivariate data of real life problems from engineering, chemistry, physics, mathematics or other related sciences, in which function values are known only at arbitrarily distributed points of the problem domain, is an important and complicated issue since there exist mathematical and computational complexities in the analytical structure construction process coming from the multivariance. The Plain High Dimensional Model Representation (HDMR) method expresses a multivariate problem in terms of less-variate problems. In this work, a Matrix Based Indexing HDMR method is developed to make the Plain HDMR philosophy employable for the multivariate data partitioning process. This new method will have the ability of dealing with less-variate data sets by partitioning the given data set into univariate, bivariate and trivariate data sets. Interpolating these partitioned data sets will construct an approximate analytical structure as the model of the given multivariate data modelling problem.
机译:对工程,化学,物理,数学或其他相关科学中的现实生活问题的多元数据进行建模,因为仅在问题域的任意分布点处才知道函数值,这是一个重要且复杂的问题,因为在该领域中存在数学和计算复杂性多元分析结构的构建过程。普通高维模型表示(HDMR)方法用较少变量的问题表示一个多元问题。在这项工作中,开发了基于矩阵的索引HDMR方法,以使Plain HDMR哲学可用于多元数据分区过程。通过将给定数据集划分为单变量,双变量和三变量数据集,此新方法将具有处理较少变量数据集的能力。对这些分区的数据集进行插值将构造一个近似的分析结构,作为给定多元数据建模问题的模型。

著录项

  • 来源
    《Journal of Mathematical Chemistry》 |2011年第5期|p.1092-1114|共23页
  • 作者

    M. Alper Tunga;

  • 作者单位
  • 收录信息 美国《科学引文索引》(SCI);美国《生物学医学文摘》(MEDLINE);
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类
  • 关键词

  • 入库时间 2022-08-18 02:17:16

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