Modified Gauss-Newton Algorithms under Noise

Gauss-Newton methods and their stochastic version have been widely used in machine learning and signal processing. Their nonsmooth counterparts, modified Gauss-Newton or prox-linear algorithms, can lead to contrasting outcomes when compared to gradient descent in large-scale statistical settings. We...

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Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:IEEE Statistical Signal Processing Workshop S. 51 - 55
Hauptverfasser: Pillutla, Krishna, Roulet, Vincent, Kakade, Sham M., Harchaoui, Zaid
Format: Tagungsbericht
Sprache:Englisch
Veröffentlicht: IEEE 02.07.2023
Schlagworte:
ISSN:2693-3551
Online-Zugang:Volltext
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