Benfenati / Porta / Bubba / Viola

Advanced Techniques in Optimization for Machine Learning and Imaging

Springer

ISBN 9789819767687

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Bibliografische Daten

Fachbuch

Buch. Hardcover

2024

24 s/w-Abbildungen, 57 Farbabbildungen, Bibliographien.

In englischer Sprache

Umfang: x, 165 S.

Format (B x L): 15,5 x 23,5 cm

Verlag: Springer

ISBN: 9789819767687

Weiterführende bibliografische Daten

Das Werk ist Teil der Reihe: Springer INdAM Series; 61

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Produktbeschreibung

In recent years, non-linear optimization has had a crucial role in the development of modern techniques at the interface of machine learning and imaging. The present book is a collection of recent contributions in the field of optimization, either revisiting consolidated ideas to provide formal theoretical guarantees or providing comparative numerical studies for challenging inverse problems in imaging. The work of these papers originated in the INdAM Workshop “Advanced Techniques in Optimization for Machine learning and Imaging” held in Roma, Italy, on June 20-24, 2022. The covered topics include non-smooth optimisation techniques for model-driven variational regularization, fixed-point continuation algorithms and their theoretical analysis for selection strategies of the regularization parameter for linear inverse problems in imaging, different perspectives on Support Vector Machines trained via Majorization-Minimization methods, generalization of Bayesian statistical frameworks to imaging problems, and creation of benchmark datasets for testing new methods and algorithms.

Autorinnen und Autoren

Kundeninformationen

Providing new theoretical results of optimization methods frequently employed to address inverse problems Presenting numerical studies for challenging inverse problems in imaging and machine learning Exploring the intersection of nonlinear optimization, imaging problems and machine learning

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