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Análisis discriminante múltiple

El análisis discriminante múltiple (MDA) es una técnica de reducción de dimensionalidad multivariable que se ha utilizado para predecir señales tan diversas como rastros de memoria neuronal y fracasos corporativos. [1]

El MDA no se utiliza directamente para realizar la clasificación. Simplemente facilita la clasificación al generar una señal comprimida que se puede clasificar. El método descrito en Duda et al. (2001) §3.8.3 proyecta la señal multivariable a un espacio de dimensión M -1 donde M es el número de categorías.

El MDA es útil porque la mayoría de los clasificadores se ven fuertemente afectados por la maldición de la dimensionalidad . En otras palabras, cuando las señales se representan en espacios de dimensiones muy altas, el rendimiento del clasificador se ve afectado catastróficamente por el problema del sobreajuste . Este problema se reduce comprimiendo la señal a un espacio de dimensiones más bajas, como lo hace el MDA.

La MDA se ha utilizado para revelar códigos neuronales . [2] [3]

Referencias

  1. ^ Duda R, Hart P, Stork D (2001) Clasificación de patrones, segunda edición. Nueva York, NY, Uand Sons.
  2. ^ Lin L et al. (2005) Identificación de unidades de codificación a nivel de red para la representación en tiempo real de experiencias episódicas en el hipocampo. PNAS 102(17):6125-6130.
  3. ^ Lin L, Osan R y Tsien JZ (2006) Principios organizativos de la codificación de la memoria en tiempo real: conjuntos de camarillas neuronales y códigos neuronales universales. Tendencias en neurociencias 29(1):48-57.

Enlaces externos