Un petit tutoriel sur les méthodes primales-duales proximales pour l'optimisation convexe - Signal and communications Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2015

Un petit tutoriel sur les méthodes primales-duales proximales pour l'optimisation convexe

Résumé

Recent developments in imaging and data analysis techniques came along with an increasing need for fast convex optimization methods for solving large scale problems. In the last years, primal-dual approaches have raised a strong enthusiasm, because of their simplicity of use and their flexibility. This tutorial paper provides an overview of these algorithms, their applicability conditions, their convergence, and their potential acceleration using stochastic block coordinate strategies.
Les développements récents en imagerie et en analyse de données se sont accompagnés d’un besoin accru en méthodes rapides pour la résolution de problèmes d’optimisation convexe de très grande dimension. Ces dernières années, un engouement particulièrement vif a été suscité par les approches de type primales-duales, se démarquant par leur simplicité et leur flexibilité. Cet article tutoriel se propose de donner au lecteur une vue d’ensemble de ces méthodes, de leurs conditions d’applications, de convergence, et de leur potentiel d’accélération via des stratégies stochastiques par blocs.
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Dates et versions

hal-01379997 , version 1 (25-10-2016)

Identifiants

  • HAL Id : hal-01379997 , version 1

Citer

Audrey Repetti, Emilie Chouzenoux, Jean-Christophe Pesquet. Un petit tutoriel sur les méthodes primales-duales proximales pour l'optimisation convexe. GRETSI, Sep 2015, Lyon, France. ⟨hal-01379997⟩
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