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An incremental mirror descent subgradient algorithm with random sweeping and proximal step

We investigate the convergence properties of incremental mirror descent type subgradient algorithms for minimizing the sum of convex functions. In each step, we only evaluate the subgradient of a single component function and mirror it back to the feasible domain, which makes iterations very cheap t...

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Detalhes bibliográficos
Publicado no:Optimization
Main Authors: Boţ, Radu Ioan, Böhm, Axel
Formato: Artigo
Idioma:Inglês
Publicado em: Taylor & Francis 2018
Assuntos:
Acesso em linha:https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6382287/
https://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30828224
https://ncbi.nlm.nih.govhttp://dx.doi.org/10.1080/02331934.2018.1482491
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