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数据标准化 中心化以及R语言中scale

数据标准化 中心化以及R语言中scale

作者: 赵会成 | 来源:发表于2019-06-27 22:54 被阅读4次

    1.数据的中心化

    所谓数据的中心化是指数据集中的各项数据减去数据集的均值。

    例如有数据集1, 2, 3, 6, 3,其均值为3,那么中心化之后的数据集为1-3,2-3,3-3,6-3,3-3,即:-2,-1,0,3,0

    2.数据的标准化

    所谓数据的标准化是指中心化之后的数据在除以数据集的标准差,即数据集中的各项数据减去数据集的均值再除以数据集的标准差。

    例如有数据集1, 2, 3, 6, 3,其均值为3,其标准差为1.87,那么标准化之后的数据集为(1-3)/1.87,(2-3)/1.87,(3-3)/1.87,(6-3)/1.87,(3-3)/1.87,即:-1.069,-0.535,0,1.604,0

    数据中心化和标准化的意义是一样的,为了消除量纲对数据结构的影响。

    在R语言中可以使用scale方法来对数据进行中心化和标准化:

    #限定输出小数点后数字的位数为3位

    > options(digits=3)

    > data <- c(1, 2, 3, 6, 3)

    #数据中心化

    > scale(data, center=T,scale=F)

         [,1]

    [1,]   -2

    [2,]   -1

    [3,]    0

    [4,]    3

    [5,]    0

    attr(,"scaled:center")

    [1] 3

    #数据标准化

    > scale(data, center=T,scale=T)

             [,1]

    [1,] -1.06904

    [2,] -0.53452

    [3,]  0.00000

    [4,]  1.60357

    [5,]  0.00000

    attr(,"scaled:center")

    [1] 3

    attr(,"scaled:scale")

    [1] 1.8708

    scale方法中的两个参数center和scale的解释:

    1.center和scale默认为真,即T或者TRUE

    2.center为真表示数据中心化

    3.scale为真表示数据标准化

    https://m.imooc.com/article/details?article_id=42955

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