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本项目实现了一个完整的偏最小二乘法(PLS)及其判别分析(PLS-DA)算法框架,集成了留一法交叉验证机制。系统专门设计用于处理高维数据集,通过有效的降维技术提取最具解释力的特征变量,构建稳健的预测模型。该系统广泛应用于化学计量学、生物信息学等领域的模式识别和回归预测任务,为科研人员和数据分析师提供可靠的建模工具。
主程序文件实现了系统的核心功能,包括偏最小二乘算法的完整计算流程、留一法交叉验证的执行机制、模型训练与验证过程、测试数据预测功能以及多种诊断图表的生成能力。该文件整合了数据预处理、模型参数估计、结果评估和可视化输出等关键模块,为用户提供一站式的PLS/PLS-DA分析解决方案。