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Chunk Incremental LDA Computing on Data Streams

机译:数据流上的块增量LDA计算

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摘要

This paper presents a constructive method for deriving an updated discriminant eigenspace for classification, when bursts of new classes of data is being added to an initial discriminant eigenspace in the form of random chunks. The proposed Chunk incremental linear discriminant analysis (I-LDA) can effectively evolve a discriminant eigenspace over a fast and large data stream, and extract features with superior discriminability in classification, when compared with other methods.
机译:本文提出了一种构造方法,用于在将新类别的数据突发以随机组块的形式添加到初始判别本征空间时,导出用于分类的更新的判别本征空间。与其他方法相比,本文提出的块增量线性判别分析(I-LDA)可以有效地在快速和大数据流上发展判别本征空间,并提取出具有出色判别能力的特征。

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