A numerically stable dual method for solving strictly convex quadratic progr.pdf
2021-08-09 09:10:35 1.42MB 二次型 二次规划 双重算法
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This book serves as an introduction to the expanding theory of online convex optimization. It was written as an advanced text to serve as a basis for a graduate course, and/or as a reference to the researcher diving into this fascinating world at the intersection of optimization and machine learning.
2021-08-05 19:39:37 4.22MB Online optimization
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This book is about convex optimization, a special class of mathematical optimization problems, which includes least-squares and linear programming problems. It is well known that least-squares and linear programming problems have a fairly complete theory, arise in a variety of applications, and can be solved numerically very efficiently. The basic point of this book is that the same can be said for the larger class of convex optimization problems.
2021-07-21 10:23:17 7.66MB convex optimization
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Convex Optimization》中文版 王书宁等译+英文版及英文版习题解答+ Convex Optimization额外练习+Convex Optimization幻灯片PDF形式
2021-07-20 15:45:09 56.83MB Convex Optimization
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凸优化convex optimization Stephen Boyd Lieven Vandenberghe著 王书宁等译,电子扫描版《信息技术和电气工程学科国际知名教材中译本系列:凸优化》内容非常丰富。理论部分由4章构成,不仅涵盖了凸优化的所有基本概念和主要结果,还详细介绍了几类基本的凸优化问题以及将特殊的优化问题表述为凸优化问题的变换方法,这些内容对灵活运用凸优化知识解决实际问题非常有用。应用部分由3章构成,分别介绍凸优化在解决逼近与拟合、统计估计和几何关系分析这三类实际问题中的应用。算法部分也由3章构成,依次介绍求解无约束凸优化模型、等式约束凸优化模型以及包含不等式约束的凸优化模型的经典数值方法,以及如何利用凸优化理论分析这些方法的收敛性质。通过阅读《信息技术和电气工程学科国际知名教材中译本系列:凸优化》,能够对凸优化理论和方法建立完整的认识。
2021-07-12 23:56:54 47.23MB 凸优化 中文
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《Discrete Convex Analysis》 discrete convex analysis” integer-valued functions defined integerlattice points. theoryparallels ordi-nary convex analysis, covering discrete analogues fundamentalcon.
2021-07-01 20:16:46 42.93MB 经典教材 离散凸分析
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本教材适用于本科运筹优化方向对凸优化系统学习的教师或学生使用,内容非常丰富,730页高清!
2021-06-28 10:58:57 5.54MB 凸优化 运筹学 大学教程
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Convex Optimization-凸优化.pdf Convex Optimization-凸优化.pdf Convex Optimization-凸优化.pdf
2021-06-28 10:42:08 11.66MB 凸优化
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本资源 为台湾清华大学祁忠勇教授在大陆教授的凸优化课程,已经去过好多高校了,暑期专业选修课程,需要较为扎实的数学基础,如线性代数,微积分,矩阵论,复变函数等等
2021-06-25 15:16:12 5.93MB 凸优化 信号处理和通信 数学
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许多元学习方法的少数镜头学习依赖于简单的基础学习者,如最近邻分类器。然而,即使在少量射击的情况下,有区别地训练线性预测器可以提供更好的泛化。我们建议使用这些预测器作为基础学习者来学习少量镜头学习的表示,并表明它们在一系列少量镜头识别基准之间提供了更好的特征大小和性能之间的权衡。我们的目标是学习特征嵌入,在新的类别线性分类规则下很好地一般化。为了有效地解决这一目标,我们利用了线性分类器的两个性质:凸问题的最优性条件的隐式微分和最优问题的对偶公式。这允许我们使用高维嵌入改进的泛化,并适度增加计算开销。我们的方法名为MetaOptNet,在miniImageNet、tieredImageNet、CIFAR-FS和FC100的几次学习基准上实现了最先进的性能。
2021-06-01 22:06:07 2.64MB 可微 凸优化 元学习
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