论文研究-一种基于.pdf

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更新时间:2022-08-11 13:19:10

维数约简, 主成分分析, L2, 1-PCA, L2,

传统PCA存在对异常值和特征噪声敏感等问题, 基于L2, 1范数的PCA算法改进了这些缺点。现有的基于L2, 1范数的PCA算法是通过降低矩阵的秩来实现维数约简, 而秩的计算复杂。针对这一问题, 提出一种新的维数约简算法。该算法提出利用迹范数代替矩阵的秩来简化L2, 1-PCA的计算, 提高算法效率; 对于算法的求解提出了基于拉格朗日乘子的方法并将算法应用扩展Yale B人脸数据集进行图像去噪。可视化的实验结果表明所提出的算法有效。


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