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Average Performance Analysis of the Stochastic Gradient Method for Online PCA

机译:在线PCA随机梯度法的平均性能分析

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摘要

This paper studies the complexity of the stochastic gradient algorithm for PCA when the data are observed in a streaming setting. We also propose an online approach for selecting the learning rate. Simulation experiments confirm the practical relevance of the plain stochastic gradient approach and that drastic improvements can be achieved by learning the learning rate.
机译:本文研究了在流设置中观察到数据时PCA随机梯度算法的复杂性。我们还提出了一种选择学习率的在线方法。仿真实验证实了普通随机梯度方法的实际相关性,并且通过学习学习率可以实现急剧改善。

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