Inertial accelerated stochastic mirror descent for large-scale generalized tensor CP decomposition

The majority of classic tensor CP decomposition models are designed for squared loss, utilizing Euclidean distance as a local proximal term. However, the Euclidean distance is unsuitable for the generalized loss function applicable to diverse types of real-world data, such as integer and binary data...

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Veröffentlicht in:Computational optimization and applications Jg. 91; H. 1; S. 201 - 233
Hauptverfasser: Liu, Zehui, Wang, Qingsong, Cui, Chunfeng, Xia, Yong
Format: Journal Article
Sprache:Englisch
Veröffentlicht: New York Springer Nature B.V 01.05.2025
Schlagworte:
ISSN:0926-6003, 1573-2894
Online-Zugang:Volltext
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