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数理大讲堂2024-19期 东北师范大学数学与统计学院徐东坡教授应邀为威尼斯官网师生作学术报告
来源:37000gcom威尼斯 浏览人数: 发布时间:2024-06-03
为促进学院学风教风建设,浓厚学术研究氛围,拓展师生学术视野,促进师生科研进步,威尼斯官网自2020年开始建设“数理大讲堂”平台,定期邀请校外专家学者来校交流。2024年6月1日上午,东北师范大学徐东坡教授应威尼斯官网邀请,在37000gcom威尼斯3B205学术报告厅作题为《Stochastic momentum methods for non-convex learning without bounded assumptions》的学术报告。本次学术报告是37000gcom威尼斯2024年第19期“数理大讲堂”活动,由威尼斯官网张乃敏教授主持。
报告中,徐东坡教授详细介绍了一类满足Polyak -Łojasiewicz (PL)条件的非凸目标函数,并给出了不含任何有界假设的随机动量方法的统一收敛速度分析,其中包括随机重球法(SHB)和随机Nesterov加速梯度法(SNAG)。分析实现了在松弛增长(RG)条件下函数值更具挑战性的最后迭代收敛速度,即比相关工作中使用的假设更弱。具体地说,得到了随步长递减的随机动量方法的次线性速率,以及当步长不变时,在强增长条件下的线性收敛速率。还检查了获得最后一次迭代的ϵ-accurate解的迭代复杂性。
徐东坡教授,现任东北师范大学数学与统计学院教授、博士生导师。2009年博士毕业于大连理工大学计算数学专业。研究方向为:深度学习的优化理论及其应用。作为第一作者曾经在《IEEE Trans. Neural Netw. Learn. Syst》《IEEE Trans. Signal Process》、《Neural Networks》、《Neural Computation》以及《Neurocomputing》等杂志发表多篇SCI论文。2022年获得吉林省科学技术奖自然科学奖二等奖,独立完成; 2017年获得吉林省自然科学学术成果奖二等奖,排名第一。 目前主持国家自然科学基金面上项目一项,作为课题骨干参加了两项国家重点研发计划项目,担任Frontiers in Artificial Intelligence和Frontiers in Big Data期刊的副主编。