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Subspace Clustering by Block Diagonal Representation

分块矩阵 线性子空间 聚类分析 对角线的 块(置换群论) 数学 子空间拓扑 代表(政治) 计算机科学 三对角矩阵 算法 人工智能 组合数学 特征向量 量子力学 政治学 政治 物理 法学 几何学
作者
Canyi Lu,Jiashi Feng,Zhouchen Lin,Tao Mei,Shuicheng Yan
出处
期刊:IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence [IEEE Computer Society]
卷期号:41 (2): 487-501 被引量:415
标识
DOI:10.1109/tpami.2018.2794348
摘要

This paper studies the subspace clustering problem. Given some data points approximately drawn from a union of subspaces, the goal is to group these data points into their underlying subspaces. Many subspace clustering methods have been proposed and among which sparse subspace clustering and low-rank representation are two representative ones. Despite the different motivations, we observe that many existing methods own the common block diagonal property, which possibly leads to correct clustering, yet with their proofs given case by case. In this work, we consider a general formulation and provide a unified theoretical guarantee of the block diagonal property. The block diagonal property of many existing methods falls into our special case. Second, we observe that many existing methods approximate the block diagonal representation matrix by using different structure priors, e.g., sparsity and low-rankness, which are indirect. We propose the first block diagonal matrix induced regularizer for directly pursuing the block diagonal matrix. With this regularizer, we solve the subspace clustering problem by Block Diagonal Representation (BDR), which uses the block diagonal structure prior. The BDR model is nonconvex and we propose an alternating minimization solver and prove its convergence. Experiments on real datasets demonstrate the effectiveness of BDR.
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