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【24h】

Free Lunch for optimisation under the universal distribution

机译:通用分配下的免费午餐进行优化

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摘要

Function optimisation is a major challenge in computer science. The No Free Lunch theorems state that if all functions with the same histogram are assumed to be equally probable then no algorithm outperforms any other in expectation. We argue against the uniform assumption and suggest a universal prior exists for which there is a free lunch, but where no particular class of functions is favoured over another. We also prove upper and lower bounds on the size of the free lunch.
机译:函数优化是计算机科学中的主要挑战。 No Free Lunch定理指出,如果假设所有具有相同直方图的函数均具有同等概率,则没有任何算法能比其他任何算法胜过其他期望。我们反对统一的假设,并建议存在一个普遍的先验,可以免费享用午餐,但是没有哪个特殊的职能比其他职能更受青睐。我们还证明了免费午餐的大小上限和下限。

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