研究人员开发了新的梯度测试和估计算法,仅使用比较预言机,该预言机确定两个点中哪个点产生更高的函数值。对于光滑函数,算法可以用恒定的查询次数测试归一化梯度是否接近给定向量。此外,算法可以使用 $O(n\log(1/\varepsilon))$ 次查询来估计归一化梯度,这已被证明是最优的。还开发了一种量子算法,该算法可以用 $O(\log (n/\varepsilon))$ 次查询实现此估计。 AI
影响 这项研究可能通过改进梯度估计技术,从而实现更有效的机器学习模型训练方法。
排序理由 关于梯度测试和估计新算法的学术论文。[lever_c_demoted from research: ic=1 ai=1.0]
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