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Algorithmes de descente par blocs pour l’apprentissage creux

Algorithmes de descente par blocs pour l’apprentissage creux. Mehdi Meghzifene – IF Ensimag 2A 18 mai 2011. Objectif. Réduire le nombre de paramètres décrivant un individu. k < < m. Comment?. En minimisant l’erreur de reconstruction pour k fixé. ACP. où.

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Presentation Transcript


  1. Algorithmes de descente par blocs pour l’apprentissagecreux Mehdi Meghzifene – IF Ensimag 2A 18 mai 2011

  2. Objectif Réduire le nombre de paramètres décrivant un individu. k < < m

  3. Comment? En minimisantl’erreur de reconstruction pour k fixé.

  4. ACP

  5. Formulation du Problème Relacher la contrainted’orthogonalité pour obtenirune compression plus forte. parcimonie Minimisation de l’erreur Problème trop complexe

  6. Norme ||.||1 Pourquoi la norme ||.||1?

  7. Difficultés & Solutions • h n’est pas convexe. • On considère donc les fonctions partielles • f n’est pas différentiable. • On doit avoir recours à des algorithmes spécifiques pour résoudre

  8. Algorithme de descente par coordonnée Minimisation à tour de rôle selon chaque coefficient de α.

  9. Convergence Preuve adaptée de Non LinearProgramming,Bertsekas

  10. Expériences

  11. AlgorithmesImplémentés

  12. Résultats Descente α

  13. Résultats Descente D

  14. RésultatsParcimonie

  15. Comparaison avec l’ACP

  16. MERCI

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