Stochastic Scale Invariant Power Iteration for KL-divergence Nonnegative Matrix Factorization
We introduce a mini-batch stochastic variance-reduced algorithm to solve finite-sum scale invariant problems which cover several examples in machine learning and statistics such as principal component analysis (PCA) and estimation of mixture proportions. The algorithm is a stochastic generalization...
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| Veröffentlicht in: | IEEE International Conference on Big Data S. 969 - 977 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | , , , |
| Format: | Tagungsbericht |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
IEEE
15.12.2024
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| Schlagworte: | |
| ISSN: | 2573-2978 |
| Online-Zugang: | Volltext |
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