【NeurIPS 2021】基于次模优化的规则学习算法框架

2021 年 11 月 30 日 专知


学习人类可理解的规则模型是可解释机器学习领域的重要研究方向之一,也和机器学习中的自动特征工程任务和数据挖掘中的子群体发现任务高度相关。传统规则学习算法多采用启发式规则生成+规则选择的两阶段范式,难以直接控制最终规则模型的精度和可解释性。


来自阿里巴巴达摩院的杨帆等多位研究者首次提出了一个完整的基于次模化的规则算法框架。他们设计了一个具有次模性的通用目函数,其可以兼顾规则集合的精度、复度和重叠度。


此外,论文作者们一步发现使用具近似保心算法化此目函数,生成最大化增益的规则的子问题可以被最大化两个次模函数的差。基于此发现,作者们设计了一个利用问题次模性的迭代式算法问题进行近似求解。相于此前方法,该算法在精度、可解性和算效率三者取得了良好平衡,并可能从次模化的一步研究中益。



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