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  Sparse regression via a trust-region proximal method

Kim, D., Sra, S., & Dhillon, I. (2010). Sparse regression via a trust-region proximal 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:
Kim, D, 著者
Sra, S1, 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 a method for sparse regression problems. Our method is based on the nonsmooth trust-region framework that minimizes a sum of smooth convex functions and a nonsmooth convex regularizer. By employing a separable quadratic approximation to the smooth part, the method enables the use of proximity operators, which in turn allow tackling the nonsmooth part efficiently. We illustrate our method by implementing it for three important sparse regression problems. In experiments with synthetic and real-world large-scale data, our method is seen to be competitive, robust, and scalable.

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: 6522
 学位: -

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