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  Solving large-scale nonnegative least squares using an adaptive non-monotonic method

Sra, S., Kim, D., & Dhillon, I. (2010). Solving large-scale nonnegative least squares using an adaptive non-monotonic method.

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基本情報

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資料種別: ポスター

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作成者

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 作成者:
Sra, S1, 著者           
Kim, D, 著者
Dhillon, I, 著者
所属:
1Department Empirical Inference, Max Planck Institute for Biological Cybernetics, Max Planck Society, ou_1497795              

内容説明

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キーワード: -
 要旨: We present an efficient algorithm for large-scale non-negative least-squares (NNLS). We solve NNLS by extending the unconstrained quadratic optimization method of Barzilai and Borwein (BB) to handle nonnegativity constraints. Our approach is simple yet efficient. It differs from other constrained BB variants as: (i) it uses a specific subset of variables for computing BB steps; and (ii) it scales these steps adaptively to ensure convergence. We compare our method with both established convex solvers and specialized NNLS methods, and observe highly competitive empirical performance.

資料詳細

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言語:
 日付: 2010-04
 出版の状態: 出版
 ページ: -
 出版情報: -
 目次: -
 査読: -
 識別子(DOI, ISBNなど): URI: http://www.euro2010lisbon.org/EUROXXIVProgramme.pdf
BibTex参照ID: 6521
 学位: -

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