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矩阵的奇异值分解matlab 矩阵奇异值分解(SVD)

时间:2019-11-18 22:58:11

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矩阵的奇异值分解matlab 矩阵奇异值分解(SVD)

看到一个博客园里讲解奇异值分解的博文,说的很清楚,加深了对SVD的理解,分享一下!

强大的矩阵奇异值分解(SVD)及其应用

摘录一些话如下:

奇异值分解是一个有着很明显的物理意义的一种方法,它可以将一个比较复杂的矩阵用更小更简单的几个子矩阵的相乘来表示,这些小矩阵描述的是矩阵的重要的特性。

特征值:

特征值分解可以得到特征值与特征向量,特征值表示的是这个特征到底有多重要,而特征向量表示这个特征是什么,可以将每一个特征向量理解为一个线性的子空间,我们可以利用这些线性的子空间干很多的事情。不过,特征值分解也有很多的局限,比如说变换的矩阵必须是方阵。

奇异值:

特征值分解是一个提取矩阵特征很不错的方法,但是它只是对方阵而言的,在现实的世界中,我们看到的大部分矩阵都不是方阵,比如说有N个学生,每个学生有M科成绩,这样形成的一个N*M的矩阵就不可能是方阵,我们怎样才能描述这样普通的矩阵呢的重要特征呢?奇异值分解可以用来干这个事情,奇异值分解是一个能适用于任意的矩阵的一种分解的方法。

博文后还讲了SVD与PCA的关系,及SVD在语义索引中的一个应用。

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