Iteratively reweighted least squares minimization for sparse recovery

Under certain conditions (known as the restricted isometry property, or RIP) on the m × N matrix Φ (where m < N), vectors x ∈ ℝN that are sparse (i.e., have most of their entries equal to 0) can be recovered exactly from y := Φx even though Φ−1(y) is typically an (N − m)—dimensional hyperplane; i...

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Communications on pure and applied mathematics Jg. 63; H. 1; S. 1 - 38
Hauptverfasser: Daubechies, Ingrid, DeVore, Ronald, Fornasier, Massimo, Güntürk, C. Si̇nan
Format: Journal Article
Sprache:Englisch
Veröffentlicht: Hoboken Wiley Subscription Services, Inc., A Wiley Company 01.01.2010
Wiley
John Wiley and Sons, Limited
Schlagworte:
ISSN:0010-3640, 1097-0312
Online-Zugang:Volltext
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