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Incremental Discriminant Analysis in Tensor Space

机译:张量空间的增量判别分析

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摘要

To study incremental machine learning in tensor space, this paper proposes incremental tensor discriminant analysis. The algorithm employs tensor representation to carry on discriminant analysis and combine incremental learning to alleviate the computational cost. This paper proves that the algorithm can be unified into the graph framework theoretically and analyzes the time and space complexity in detail. The experiments on facial image detection have shown that the algorithm not only achieves sound performance compared with other algorithms, but also reduces the computational issues apparently.
机译:为了研究张量空间中的增量机学习,本文提出了增量张量判别分析。 该算法采用张量表示来进行判别分析,并结合增量学习以减轻计算成本。 本文证明了该算法理论上可以统一到图形框架中,并详细分析时间和空间复杂性。 对面部图像检测的实验表明,与其他算法相比,该算法不仅可以实现声音性能,而且显然也降低了计算问题。

著录项

  • 来源
  • 作者单位

    Chengdu Univ Coll Informat Sci &

    Technol Chengdu 610106 Peoples R China;

    Chengdu Univ Coll Informat Sci &

    Technol Chengdu 610106 Peoples R China;

    Chengdu Univ Coll Informat Sci &

    Technol Chengdu 610106 Peoples R China;

    Chengdu Univ Coll Informat Sci &

    Technol Chengdu 610106 Peoples R China;

    Chengdu Univ Coll Informat Sci &

    Technol Chengdu 610106 Peoples R China;

  • 收录信息
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类 寄生生物学;
  • 关键词

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