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【24h】

Adaptive Step Size Momentum Method For Deconvolution

机译:用于去卷积的自适应步长动量方法

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摘要

In this paper, we introduce an adaptive step size schedule that can significantly improve the convergence rate of momentum method for deconvolution applications. We provide analysis to show that the proposed method can asymptotically recover the optimal rate of convergence for first-order gradient methods applied to minimize smooth convex functions. In a convolution setting, we demonstrate that our adaptive schedule can be implemented efficiently without adding computational complexity to traditional gradient schemes.
机译:在本文中,我们介绍了一种自适应阶梯尺寸的时间表,可以显着提高去卷积应用的动量方法的收敛速度。我们提供分析,表明该方法可以渐近地恢复应用于最小化平滑凸起功能的一阶梯度方法的最佳收敛速率。在卷积设置中,我们证明我们的自适应计划可以有效地实现,而无需将计算复杂性添加到传统梯度方案。

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