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基于加权Schatten-1/2范数的低秩矩阵近似算法

Weighted Schatten-1/2 Norm Minimization for Low-Rank Matrix Approximation

作     者:王素 顾颖菁 袁泉 

作者机构:南京航空航天大学理学院数学系江苏 南京 南京晓庄学院商学院江苏 南京 飞行器数学建模与高性能计算工业和信息化部重点实验室(南京航空航天大学)江苏 南京 

出 版 物:《理论数学》 (Pure Mathematics)

年 卷 期:2021年第11卷第6期

页      面:998-1009页

学科分类:08[工学] 0812[工学-计算机科学与技术(可授工学、理学学位)] 

主  题:加权Schatten-1/2拟范数 低秩矩阵近似 不动点迭代算法 约化奇异值分解 非凸正则化 

摘      要:本文提出加权的Schatten-1/2拟范数求解低秩矩阵近似问题,该模型以加权的Schatten-1/2拟范数为目标函数,观测矩阵为约束。通过基于阈值的加权不动点迭代算法求解。该方法通过分配不同权值体现奇异值的重要性可更好地近似原来的低秩假设。另一方面,针对奇异值计算量大的问题引入约化奇异值分解。数值实验结果表明,该方法具有较快的收敛速度。

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