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Fast principal component analysis using fixed-point algorithm

机译:使用定点算法进行快速主成分分析

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摘要

In this paper we present an efficient way of computing principal component analysis (PCA). The algorithm finds the desired number of leading eigenvectors with a computational cost that is much less than that from the eigenvalue decomposition (EVD) based PCA method. The mean squared error generated by the proposed method is very similar to the EVD based PCA method.
机译:在本文中,我们提出了一种有效的计算主成分分析(PCA)的方法。该算法以比基于特征值分解(EVD)的PCA方法要少的计算成本找到所需数量的前导特征向量。所提出的方法产生的均方误差与基于EVD的PCA方法非常相似。

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