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求解稀疏逻辑回归问题的嵌套BB算法的分裂增广拉格朗日算法

摘要:逻辑回归是经典的分类方法,广泛应用于数据挖掘、机器学习和计算机视觉.现研究带有程。模约束的逻辑回归问题.这类问题广泛用于分类问题中的特征提取,且一般是NP-难的.为了求解这类问题,提出了嵌套BB(Barzilai and Borwein)算法的分裂增广拉格朗日算法(SALM-BB).该算法在迭代中交替地求解一个无约束凸优化问题和一个带程。模约束的二次优化问题.然后借助BB算法求解无约束凸优化问题.通过简单的等价变形直接得到带程。模约束二次优化问题的精确解,并且给出了算法的收敛性定理.最后通过数值实验来测试SALM-BB算法对稀疏逻辑回归问题的计算精确性.数据来源包括真实的UCI数据和模拟数据.数值实验表明,相对于一阶算法SLEP,SALM-BB能够得到更低的平均逻辑损失和错分率.

关键词:
  • 稀疏逻辑回归  
  • 分裂增广拉格朗日算法  
  • 特征提取  
作者:
梁仁莉; 白延琴
单位:
上海大学理学院数学系; 广州510631
刊名:
运筹学学报

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期刊名称:运筹学学报

运筹学学报紧跟学术前沿,紧贴读者,国内刊号为:31-1732/O1。坚持指导性与实用性相结合的原则,创办于1997年,杂志在全国同类期刊中发行数量名列前茅。