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【24h】

Adaptive Step Size Momentum Method For Deconvolution

机译:反卷积的自适应步长动量法

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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步长调度表,该步长调度表可以显着提高反卷积应用中动量方法的收敛速度。我们提供的分析表明,对于最小化平滑凸函数的一阶梯度方法,该方法可以渐近地恢复最优收敛速度。在卷积设置中,我们证明了可以在不增加传统梯度方案的计算复杂度的情况下有效地实现我们的自适应调度。

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