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Survey on Lie Group Machine Learning 被引量:6
1
作者 Mei Lu Fanzhang Li 《Big Data Mining and Analytics》 EI 2020年第4期235-258,共24页
Lie group machine learning is recognized as the theoretical basis of brain intelligence,brain learning,higher machine learning,and higher artificial intelligence.Sample sets of Lie group matrices are widely available ... Lie group machine learning is recognized as the theoretical basis of brain intelligence,brain learning,higher machine learning,and higher artificial intelligence.Sample sets of Lie group matrices are widely available in practical applications.Lie group learning is a vibrant field of increasing importance and extraordinary potential and thus needs to be developed further.This study aims to provide a comprehensive survey on recent advances in Lie group machine learning.We introduce Lie group machine learning techniques in three major categories:supervised Lie group machine learning,semisupervised Lie group machine learning,and unsupervised Lie group machine learning.In addition,we introduce the special application of Lie group machine learning in image processing.This work covers the following techniques:Lie group machine learning model,Lie group subspace orbit generation learning,symplectic group learning,quantum group learning,Lie group fiber bundle learning,Lie group cover learning,Lie group deep structure learning,Lie group semisupervised learning,Lie group kernel learning,tensor learning,frame bundle connection learning,spectral estimation learning,Finsler geometric learning,homology boundary learning,category representation learning,and neuromorphic synergy learning.Overall,this survey aims to provide an insightful overview of state-of-the-art development in the field of Lie group machine learning.It will enable researchers to comprehensively understand the state of the field,identify the most appropriate tools for particular applications,and identify directions for future research. 展开更多
关键词 Lie group machine learning Lie group subspace orbit generation learning quantum group learning symplectic group learning Lie group fiber bundle learning
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非游荡算子的伪轨跟踪性质的推广及应用 被引量:3
2
作者 王明刚 许华 《四川师范大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2011年第5期640-645,共6页
伪轨跟踪性质是动力系统中的重要概念之一,它与系统的稳定性以及混沌都有密切的联系.然而伪轨的概念仅仅局限在有限维紧的度量空间中,将这一工作发展到无穷维可分Banach空间上的线性算子的研究之中,在无穷维可分Banach空间中引进了α伪... 伪轨跟踪性质是动力系统中的重要概念之一,它与系统的稳定性以及混沌都有密切的联系.然而伪轨的概念仅仅局限在有限维紧的度量空间中,将这一工作发展到无穷维可分Banach空间上的线性算子的研究之中,在无穷维可分Banach空间中引进了α伪轨,定义了非游荡常数,给出了在Banach序列空间及其具有物理背景的空间中非游荡算子的α伪轨的例子,运用泛函分析的方法对非游荡算子的伪轨跟踪性质进行了推广,最后利用此性质得到了几个重要的结论,推进和完善了对非游荡算子性质的研究. 展开更多
关键词 非游荡算子 超循环算子 不变子空间 伪轨 伪轨跟踪性质
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奇异伪辛群作用下子空间轨道的长度 被引量:2
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作者 刘明鹏 陈修焕 钟裕林 《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2014年第4期232-236,共5页
设F_q是q个元素的有限域,q是2的幂,F_q^(2ν+δ+l)是F_q上2ν+δ+l维行向量空间,Ps_(2ν+δ+l,2ν+δ)(F_q)是F_q上级数为2ν+δ+l而秩为2ν+δ的伪辛群.F_q^(2ν+δ+l)在Ps_(2ν+δ+l,2ν+δ)(F_q)的作用下划分成一些子空间轨道Μ(m,2s... 设F_q是q个元素的有限域,q是2的幂,F_q^(2ν+δ+l)是F_q上2ν+δ+l维行向量空间,Ps_(2ν+δ+l,2ν+δ)(F_q)是F_q上级数为2ν+δ+l而秩为2ν+δ的伪辛群.F_q^(2ν+δ+l)在Ps_(2ν+δ+l,2ν+δ)(F_q)的作用下划分成一些子空间轨道Μ(m,2s+τ,s,∈,k;2ν+δ,2ν+δ).采用矩阵初等行变换的方法,给出轨道Μ(m,2s+τ,s,∈,k;2ν+δ,2ν+ε)的长度. 展开更多
关键词 奇异伪辛群 子空间轨道 有限域 行向量空间
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B(H)上保持逼近酉相似的线性映射 被引量:2
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作者 高亚玲 吉国兴 《陕西师范大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2009年第5期11-13,19,共4页
令H为无限维复Hilbert空间,B(H)表示H上所有有界线性算子全体.研究了B(H)上双边保持逼近酉相似的线性满射φ的特征.通过引入极小逼近酉相似不变子空间的概念以及应用算子酉轨道的闭包特征,证明了φ具有如下形式:φ(X)=cU*XU(X∈B(H))... 令H为无限维复Hilbert空间,B(H)表示H上所有有界线性算子全体.研究了B(H)上双边保持逼近酉相似的线性满射φ的特征.通过引入极小逼近酉相似不变子空间的概念以及应用算子酉轨道的闭包特征,证明了φ具有如下形式:φ(X)=cU*XU(X∈B(H))或者φ(X)=cU*XTU,其中c为非零常数,U∈B(H)为酉算子,XT为X关于H中任意给定的正规正交基的转置矩阵. 展开更多
关键词 HILBERT空间 逼近酉相似 线性映射 极小逼近酉相似 不变子空间 酉轨道
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奇异正交群作用下子空间轨道的长度 被引量:1
5
作者 李晓琴 《郑州大学学报(理学版)》 CAS 北大核心 2013年第4期13-18,共6页
设Fq是q个元素的有限域,F2v+δ+lq是Fq上2v+δ+l维行向量空间,O2v+δ+l,Δ(Fq)和O2v+δ+l(Fq)分别是奇特征和偶特征有限域Fq上的正交群.F2v+δ+lq在O2v+δ+l,Δ(F q)(O2v+δ+l(F q))作用下导出了它在F2v+δ+lq子空间集合上的作用,因而F... 设Fq是q个元素的有限域,F2v+δ+lq是Fq上2v+δ+l维行向量空间,O2v+δ+l,Δ(Fq)和O2v+δ+l(Fq)分别是奇特征和偶特征有限域Fq上的正交群.F2v+δ+lq在O2v+δ+l,Δ(F q)(O2v+δ+l(F q))作用下导出了它在F2v+δ+lq子空间集合上的作用,因而F2v+δ+l q在O2v+δ+l,Δ(Fq)(O2v+δ+l(Fq))作用下划分成一些轨道M(m,2s+γ,s,Γ,k;2v+δ,Δ)(M(m,2s+γ,s,Γ,k;2v+δ+l)).采用正交群O2v+δ,Δ(Fq)(O2v+δ+l(F q))作用在F2v+δq上子空间轨道长度的公式,并且利用矩阵初等行变换的方法,分别给出M(m,2s+γ,s,Γ,k;2v+δ,Δ)和M(m,2s+γ,s,Γ,k;2v+δ+l)的长度公式. 展开更多
关键词 子空间 轨道 有限域 奇异正交群 行向量空间
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奇异典型群作用下子空间轨道的长度 被引量:6
6
作者 钟裕林 霍元极 《东北师大学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2012年第1期36-40,共5页
设q是q个元素的有限域,qn+l是Fq上n+l维行向量空间,Gn+l,n是n+l级奇异典型群之一.qn+l在Gn+l,n上的作用下导出了它在qn+l的子空间集合上的作用,因而qn+l在Gn+l,n作用下划分成一些轨道Mn+l,n.采用矩阵初等行变换的方法,分别给出奇异辛群... 设q是q个元素的有限域,qn+l是Fq上n+l维行向量空间,Gn+l,n是n+l级奇异典型群之一.qn+l在Gn+l,n上的作用下导出了它在qn+l的子空间集合上的作用,因而qn+l在Gn+l,n作用下划分成一些轨道Mn+l,n.采用矩阵初等行变换的方法,分别给出奇异辛群,奇异酉群作用下子空间轨道Mn+l,n的长度. 展开更多
关键词 有限域 典型群 奇异辛群 奇异酉群 子空间轨道
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