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A Unified Framework for Solving a General Class of Nonconvexly Regularized Convex Models

凸性 参数化复杂度 数学优化 平滑的 凸函数 功能(生物学) 正多边形 数学 趋同(经济学) 凸优化 计算机科学 班级(哲学) 应用数学 算法 人工智能 统计 进化生物学 生物 金融经济学 经济增长 经济 几何学
作者
Yi Zhang,Isao Yamada
出处
期刊:IEEE Transactions on Signal Processing [Institute of Electrical and Electronics Engineers]
卷期号:71: 3518-3533 被引量:2
标识
DOI:10.1109/tsp.2023.3315449
摘要

Recently, several nonconvex sparse regularizers which can preserve the convexity of the cost function have received increasing attention. This paper proposes a general class of such convexity-preserving (CP) regularizers, termed partially smoothed difference-of-convex (pSDC) regularizer. The pSDC regularizer is formulated as a structured difference-of-convex (DC) function, where the landscape of the subtrahend function can be adjusted by a parameterized smoothing function so as to attain overall-convexity. Assigned with proper building blocks, the pSDC regularizer reproduces existing CP regularizers and opens the way to a large number of promising new ones.

With respect to the resultant nonconvexly regularized convex (NRC) model, we derive a series of overall-convexity conditions which naturally embrace the conditions in previous works. Moreover, we develop a unified framework based on DC programming for solving the NRC model. Compared to previously reported proximal splitting type approaches, the proposed framework makes less stringent assumptions. We establish the convergence of the proposed framework to a global minimizer. Numerical experiments demonstrate the power of the pSDC regularizers and the efficiency of the proposed DC algorithm.

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