SVD(奇异值分解)是一种矩阵分解技术,用于将一个矩阵表示为三个矩阵的乘积。这种分解可以用于数据降维、特征提取、数据压缩和推荐系统等领域。
SVD 分解的三个矩阵分别为:
SVD 分解的优势在于它可以将高维数据降维,同时保留数据的主要特征。这对于数据可视化、特征提取和推荐系统等领域非常有用。
应用场景:
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