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2016 | OriginalPaper | Buchkapitel

Online DC Optimization for Online Binary Linear Classification

verfasst von : Ho Vinh Thanh, Le Thi Hoai An, Bui Dinh Chien

Erschienen in: Intelligent Information and Database Systems

Verlag: Springer Berlin Heidelberg

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Abstract

This paper concerns online algorithms for online binary linear classification (OBLC) problems in Machine learning. In a sense of “online” classification, an instance sequence is given step by step and on each round, these problems consist in finding a linear classifier for predicting to which label a new instance belongs. In OBCL, the quality of predictions is assessed by a loss function, specifically 0–1 loss function. In fact, this loss function is nonconvex, nonsmooth and thus, such problems become intractable. In literature, Perceptron is a well-known online classification algorithm, in which one substitutes a surrogate convex loss function for the 0–1 loss function. In this paper, we investigate an efficient DC loss function which is a suitable approximation of the usual 0–1 loss function. Basing on Online DC (Difference of Convex functions) programming and Online DCA (DC Algorithms) [10], we develop an online classification algorithm. Numerical experiments on several test problems show the efficiency of our proposed algorithm with respect to Perceptron.

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Literatur
10.
Zurück zum Zitat Le Thi, H.A., Ho, V.T.: Online DC programming and DCA. LITA, Technical report, University of Lorraine, Metz, France (2015) Le Thi, H.A., Ho, V.T.: Online DC programming and DCA. LITA, Technical report, University of Lorraine, Metz, France (2015)
11.
Zurück zum Zitat Le Thi, H.A., Pham Dinh, T.: The DC (difference of convex functions) programming and DCA revisited with DC models of real world nonconvex optimization problems. Ann. Oper. Res. 133(1–4), 23–46 (2005)MathSciNetMATH Le Thi, H.A., Pham Dinh, T.: The DC (difference of convex functions) programming and DCA revisited with DC models of real world nonconvex optimization problems. Ann. Oper. Res. 133(1–4), 23–46 (2005)MathSciNetMATH
14.
Zurück zum Zitat Pham Dinh, T., Le Thi, H.A.: Convex analysis approach to d.c. programming: theory, algorithms and applications. Acta Mathematica Vietnamica 22(1), 289–355 (1997)MathSciNetMATH Pham Dinh, T., Le Thi, H.A.: Convex analysis approach to d.c. programming: theory, algorithms and applications. Acta Mathematica Vietnamica 22(1), 289–355 (1997)MathSciNetMATH
15.
Zurück zum Zitat Pham Dinh, T., Le Thi, H.A.: DC optimization algorithms for solving the trust region subproblem. SIAM J. Optim. 8(2), 476–505 (1998)MathSciNetCrossRefMATH Pham Dinh, T., Le Thi, H.A.: DC optimization algorithms for solving the trust region subproblem. SIAM J. Optim. 8(2), 476–505 (1998)MathSciNetCrossRefMATH
16.
Zurück zum Zitat Rosenblatt, F.: The perceptron: a probabilistic model for information storage and organization in the brain. Psychol. Rev. 65(6), 386–408 (1958)MathSciNetCrossRef Rosenblatt, F.: The perceptron: a probabilistic model for information storage and organization in the brain. Psychol. Rev. 65(6), 386–408 (1958)MathSciNetCrossRef
17.
Zurück zum Zitat Shalev-Shwartz, S.: Online learning: theory, algorithms, and applications. Ph.D. thesis, The Hebrew University of Jerusalem (2007) Shalev-Shwartz, S.: Online learning: theory, algorithms, and applications. Ph.D. thesis, The Hebrew University of Jerusalem (2007)
Metadaten
Titel
Online DC Optimization for Online Binary Linear Classification
verfasst von
Ho Vinh Thanh
Le Thi Hoai An
Bui Dinh Chien
Copyright-Jahr
2016
Verlag
Springer Berlin Heidelberg
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-662-49390-8_64

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