logo
Методы дискриминантного анализа

3. Классификация при наличии двух обучающих выборок

Перед тем как приступить непосредственно к процедуре классификации, нужно определить границу, разделяющую в частном случае две рассматриваемые группы. Такой величиной может быть значение функции, равноудаленное от и , т.е.

(16)

Величина С называется константой дискриминации.

На рис.1 видно, что объекты, расположенные над прямой f(x)=++…+ =C , находятся ближе к центру множества и, следовательно, могут быть отнесены к первой группе, а объекты, расположенные ниже этой прямой, ближе к центру второго множества, т.е. относятся ко второй группе. Если граница между группами выбрана так, как сказано выше, то суммарная вероятность ошибочной классификации минимальная.

Рассмотрим пример использования дискриминантного анализа для проведения многомерной классификации объектов. При этом в качестве обучающих будем использовать сначала две выборки, принадлежащие двум классам, а затем обобщим алгоритм классификации на случай k классов.

Пример 1. Имеются данные по двум группам промышленных предприятий машиностроительного комплекса:

-фондоотдача основных производственных фондов, руб.;

-затраты на рубль произведенной продукции, коп.;

-затраты на сырье и материалов на один рубль продукции, коп.

Номер

Х1

Х2

ХЗ

предприятия

1

0,50

94,0

8,50

l-я группа

2

0,67

75,4

8,79

3

0,68

85,2

9,10

4

0,55

98,8

8,47

5

1,52

81,5

4,95

2-я группа

6

1,20

93,8

6,95

7

1,46

86,5

4,70

Необходимо провести классификацию четырех новых предприятий, имеющих следующие значения исходных переменных:

l-е предприятие: = 1,07, =93,5, =5,30,

2-е предприятие: = 0,99, =84,0, =4,85,

3-е предприятие: = 0,70, =76,8, =3,50,

4-е предприятие: = 1,24, =88,0, =4,95.

Для удобства запишем значения исходных переменных для каждой группы предприятий в виде матриц и :

(17)

Рассчитаем среднее значение каждой переменной в отдельных группах для определения положения центров этих групп:

I гр. =0,60, =88,4, =8,72

II гр. =1,39, =87,3, =5,53.

Дискриминантная функция f(x) в данном случае имеет вид:

f(х) = ++ (18)

Коэффициенты , и вычисляются по формуле:

A=(-), (19)

где и - векторы средних в первой и второй группах; А - вектор коэффициентов; - матрица, обратная совместной ковариационной матрице.

Для определения совместной ковариационной матрицы нужно рассчитать матрицы и . Каждый элемент этих матриц представляет собой разность между соответствующим значением исходной переменной и средним значением этой переменной в данной группе (k - номер группы):

Тогда совместная ковариационная матрица будет равна:

, (20)

где , - число объектов l-й и 2-й группы;

(21)

Обратная матрица будет равна:

.(22)

Отcюда находим вектор коэффициентов дискриминантной функции по формуле:

(23)

т.е. =-185,03, =1,84, =4,92.

Подставим полученные значения коэффициентов в формулу (18) и рассчитаем значения дискриминантной функции для каждого объекта:

(24)

Тогда константа дискриминации С будет равна:

С =(94,4238-70,0138) = 12,205.

После получения константы дискриминации можно проверить правильность распределения объектов в уже существующих двух классах, а также провести классификацию новых объектов.

Рассмотрим, например, объекты с номерами 1, 2, З, 4. Для того чтобы отнести эти объекты к одному из двух множеств, рассчитаем для них значения дискриминантных функций (по трем переменным):

= -185,03 х 1,07 + 1,84 х 93,5 + 4,92 х 5,30 = 0,1339,

= -185,03 х 0,99 + 1,84 х 84,0 + 4,92 х 4,85 = -4,7577,

= -185,03 х 0,70 + 1,84 х 76,8 + 4,92 х 3,50 = 29,0110,

= -185,03 х 1,24 + 1,84 х 88,0 + 4,92 х 4,95 = -43,1632.

Таким образом, объекты 1, 2 и 4 относятся ко второму классу, а объект 3 относится к первому классу, так как < с, < с, > с, < с.