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非凸优化 Non-Convex Optimization
日期
3 年前
非凸优化被用于机器学习和信号处理领域,主要针对非凸问题,即不使用松弛处理而直接解决引起目标、直接优化非凸公式的方法。
非凸优化常用技术包括以下几种:
- 投影梯度下降
- 交替最小化
- 期望最大化算法
- 随机优化及其变体
这些方法在实践中有速度快的特点,目前深度学习、部分机器学习问题涉及非凸优化处理。
非凸优化的转换
- 修改目标函数,使之转化为凸函数;
- 抛弃约束条件,使新的可行域作为凸集。