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First-order and Stochastic Optimization Methods for Machine Learning - Guanghui Lan

First-order and Stochastic Optimization Methods for Machine Learning

(Autor)

Buch | Softcover
XIII, 582 Seiten
2021 | 1st ed. 2020
Springer International Publishing (Verlag)
978-3-030-39570-4 (ISBN)
CHF 97,35 inkl. MwSt
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This book covers not only foundational materials but also the most recent progresses made during the past few years on the area of machine learning algorithms. In spite of the intensive research and development in this area, there does not exist a systematic treatment to introduce the fundamental concepts and recent progresses on machine learning algorithms, especially on those based on stochastic optimization methods, randomized algorithms, nonconvex optimization, distributed and online learning, and projection free methods. This book will benefit the broad audience in the area of machine learning, artificial intelligence and mathematical programming community by presenting these recent developments in a tutorial style, starting from the basic building blocks to the most carefully designed and complicated algorithms for machine learning.



Machine Learning Models.- Convex Optimization Theory.- Deterministic Convex Optimization.- Stochastic Convex Optimization.- Convex Finite-sum and Distributed Optimization.- Nonconvex Optimization.- Projection-free Methods.- Operator Sliding and Decentralized Optimization.

Erscheinungsdatum
Reihe/Serie Springer Series in the Data Sciences
Zusatzinfo XIII, 582 p. 18 illus., 16 illus. in color.
Verlagsort Cham
Sprache englisch
Maße 155 x 235 mm
Gewicht 902 g
Themenwelt Informatik Theorie / Studium Künstliche Intelligenz / Robotik
Mathematik / Informatik Mathematik Angewandte Mathematik
Schlagworte Distributed and decentralized methods • machine learning algorithms • Nonconvex optimization methods • randomized algorithms • Stochastic optimization methods
ISBN-10 3-030-39570-7 / 3030395707
ISBN-13 978-3-030-39570-4 / 9783030395704
Zustand Neuware
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