Sample size selection in optimization methods for machine learning
This paper presents a methodology for using varying sample sizes in batch-type optimization methods for large-scale machine learning problems. The first part of the paper deals with the delicate issue of dynamic sample selection in the evaluation of the function and gradient. We propose a criterion...
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| Veröffentlicht in: | Mathematical programming Jg. 134; H. 1; S. 127 - 155 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | , , , |
| Format: | Journal Article Tagungsbericht |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
Berlin/Heidelberg
Springer-Verlag
01.08.2012
Springer Springer Nature B.V |
| Schlagworte: | |
| ISSN: | 0025-5610, 1436-4646 |
| Online-Zugang: | Volltext |
| Tags: |
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