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Pythonのインデックスは(matlabと違って)0始まりなので、 users_r[:,1],users_r[:,2] を users_r[:,0],users_r[:,1] に直して見てください。


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pca = PCA() pca.fit(imgAry) # この処理で内部に計算結果を格納してる模様 pca_res = pca.transform(imgAry) restoredImgAry = pca.inverse_transform(pca_res) でimgAryを少量の誤差で復元することが可能です。これは元の画像を224列のデータとみなして主成分分析を行い、特に次元数を圧縮していないものになります。 尚、どの程度まで次元を圧縮してよいのかについては計算後 pca.explained_variance_ratio_ で調べることができます。(いわゆる各主成分の寄与率に相当します。) 試しにn_components=5などと明示して計算後に sum(pca....


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