Decentralized bilevel optimization (DBO) provides a powerful framework for multi-agent systems to solve local bilevel tasks in a decentralized fashion without the need for a central server. However, most existing DBO methods rely on lower-level strong convexity (LLSC) to guarantee unique solutions and a well-defined hypergradient for stationarity measure, hindering their applicability in many practical scenarios not satisfying LLSC. To overcome this limitation, we introduce a new single-loop DBO algorithm called diminishing quadratically-regularized bilevel decentralized optimization (DUET), which eliminates the need for LLSC by introducing a diminishing quadratic regularization to the lower-level (LL) objective. We show that DUET achieves an iteration complexity of $O(1/T^{1-5p-\frac{11}{4}τ})$ for approximate KKT-stationary point convergence under relaxed assumptions, where $p$ and $τ$ are control parameters for LL learning rate and averaging, respectively. In addition, our DUET algorithm incorporates gradient tracking to address data heterogeneity, a key challenge in DBO settings. To the best of our knowledge, this is the first work to tackle DBO without LLSC under decentralized settings with data heterogeneity. Numerical experiments validate the theoretical findings and demonstrate the practical effectiveness of our proposed algorithms.


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Duet Game 开发商Kumobius Pty Ltd,更新时间2014年5月2日。
Duet Game的节奏并不复杂,通过不断的重新排列组合,来重新定义关卡的难度。

游戏界面不定时飘来方块,根据音乐的节奏来变换着队形。而玩家需要做的便是,在适当的时机,通过触摸屏幕来巧妙而灵活的躲避下坠的方块。点触屏幕两侧,使方块旋转或扭曲,避开前进道路上的障碍物。即使开头很简单,最后可能很复杂。
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