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: | , , , |
| Format: | Journal Article |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
New York
Springer Nature B.V
01.05.2025
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| Schlagworte: | |
| ISSN: | 0926-6003, 1573-2894 |
| Online-Zugang: | Volltext |
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