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基于Huber回归模型的去中心化分布式估计研究
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作者 孟宪康 陈阳慧 杨叶茹 《自动化与仪器仪表》 2023年第10期49-53,58,共6页
面对大数据易被异常值污染的情况,研究通过Huber回归模型,进行相关统计推断,构建相关替代损失函数,实现基于替代似然函数优化的转化。在交替方向乘子法 (Alternating Direction Method of Multipliers,ADMM)的基础上,引入Proximal算子,... 面对大数据易被异常值污染的情况,研究通过Huber回归模型,进行相关统计推断,构建相关替代损失函数,实现基于替代似然函数优化的转化。在交替方向乘子法 (Alternating Direction Method of Multipliers,ADMM)的基础上,引入Proximal算子,以此来进行模型参数估计。结果显示,研究方法能有效对模型参数进行估计,其估计精度趋近于A法,小于B法。在不同鲁棒性常数和随机误差下,研究方法估计误差最小达到0.008 5,与A法相同,明显小于B法。在实证分析中,整体上,研究方法预测误差趋近于A法,小于B法。鲁棒性常数为1,在交互次数为100次时,机器数为20台下,研究方法预测误差为0.000 16。在去中心化场景下,使用Proximal- ADMM算法,能降低大数据处理的计算成本,有效解决机器交互复杂度高的问题。 展开更多
关键词 Huber回归模型 分布式估计 大数据 ADMM算法
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