Dimensionality Reduction using Generalized Discriminant Analysis (GDA)

Generalized Discriminant Analysis - a non-linear feature dimensionality reduction technique
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Actualizado 8 abr 2016

GDA is one of dimensionality reduction techniques, which projects a data matrix from a high-dimensional space into a low-dimensional space by maximizing the ratio of between-class scatter to within-class scatter.

More details can be found in Section 4.3 of:

M. Haghighat, S. Zonouz, M. Abdel-Mottaleb, "CloudID: Trustworthy cloud-based and cross-enterprise biometric identification," Expert Systems with Applications, vol. 42, no. 21, pp. 7905-7916, 2015.
http://dx.doi.org/10.1016/j.eswa.2015.06.025

(C) Mohammad Haghighat, University of Miami
haghighat@ieee.org
PLEASE CITE THE ABOVE PAPER IF YOU USE THIS CODE.

Citar como

Mohammad Haghighat (2024). Dimensionality Reduction using Generalized Discriminant Analysis (GDA) (https://github.com/mhaghighat/gda), GitHub. Recuperado .

Compatibilidad con la versión de MATLAB
Se creó con R2015a
Compatible con cualquier versión
Compatibilidad con las plataformas
Windows macOS Linux
Categorías
Más información sobre Statistics and Machine Learning Toolbox en Help Center y MATLAB Answers.

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