本文研究了基于替代损失函数的学习方法的渐近一致性,证明了指数损失和逻辑损失与AUC一致,但铰链损失不一致。同时,推导了一些与AUC一致的损失函数,并发现AdaBoost和RankBoost具有相同的指数代理损失。
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