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本项目是一个基于Fisher线性判别准则的线性分类器设计与分析系统。系统通过实现经典的Fisher判别分析方法,能够自动寻找最佳线性分类界面,完成对两类样本的有效分类。项目不仅提供了完整的分类器实现,还包含了性能评估、可视化展示和教学演示功能,适合模式识别教学和线性分类器研究使用。
主程序文件整合了系统所有核心功能,包括数据处理与导入、Fisher分类器模型构建、投影方向优化计算、分类决策阈值确定、多维度结果可视化生成、分类性能综合评估以及误分类样本的详细分析。该文件作为系统入口,通过模块化设计实现了从数据输入到结果输出的完整流程。