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Improving Sign Random Projections With Additional Information

机译:利用其他信息改善符号随机投影

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摘要

Sign random projections (SRP) is a technique which allows the user to quickly estimate the angular similarity and inner products between data. We propose using additional information to improve these estimates which is easy to implement and cost efficient. We prove that the variance of our estimator is lower than the variance of SRP. Our proposed method can also be used together with other modifications of SRP, such as Super-Bit LSH (SBLSH). We demonstrate the effectiveness of our method on the MNIST test dataset and the Gisette dataset. We discuss how our proposed method can be extended to random projections or even other hashing algorithms.
机译:符号随机投影(SRP)是一种技术,它允许用户快速估计数据之间的角度相似度和内积。我们建议使用其他信息来改进这些估算,这些估算易于实施且具有成本效益。我们证明了估计量的方差低于SRP的方差。我们提出的方法也可以与SRP的其他修改一起使用,例如Super-Bit LSH(SBLSH)。我们证明了我们的方法在MNIST测试数据集和Gisette数据集上的有效性。我们讨论了如何将我们提出的方法扩展到随机投影甚至其他哈希算法。

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