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非线性优化算法

  2020-07-13 00:00:00  

非线性优化算法 本书特色

本书主要对几类常用的非线性优化算法:共轭梯度法、拟牛顿法、邻近点法、信赖域方法以及求解约束优化问题的梯度投影法、有限记忆bfgs方法、topkis-veinott方法等逐一作了介绍,尤其着重于对这几类算法的改进和扩展应用,包含对共轭梯度法参数的讨论、修正的共轭梯度法、修正的拟牛顿公式及对应的修改的拟牛顿算法、非单调的bfgs类算法、非光滑凸优化的一类邻近点模式算法、邻近束方法、带非单调线搜索的barzilai-borwein梯度法、自适应三次正则化信赖域算法、结合有限记忆bfgs的有效集投影信赖域方法、初始点任意的梯度投影法、变形topkis-veinott方法、子空间有限记忆bfgs方法等,以及随机规划sqp算法和随机极限载荷分析模型。对应算法均给出了收敛性质的分析,部分算法给出一些算例和数值试验结果。

非线性优化算法

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