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【24h】

Clustering of Nonnegative Data and an Application to Matrix Completion

机译:非负数据的聚类及其在矩阵完成中的应用

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摘要

In this article, we propose a simple algorithm to cluster nonnegative data lying in disjoint subspaces. We analyze its performance in relation to a certain measure of correlation between said subspaces. We use our clustering algorithm to develop a matrix completion algorithm which can outperform standard matrix completion algorithms on data matrices satisfying a certain natural low rank condition.
机译:在本文中,我们提出了一种简单的算法来对位于不相交子空间中的非负数据进行聚类。我们分析与所述子空间之间的某种相关度量有关的性能。我们使用聚类算法来开发矩阵完成算法,该算法可以在满足某些自然低秩条件的数据矩阵上优于标准矩阵完成算法。

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