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韩信
作品数:
2
被引量:5
H指数:1
供职机构:
西南大学数学与统计学院
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发文基金:
国家自然科学基金
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相关领域:
理学
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合作作者
王森森
西南大学数学与统计学院
张俊容
西南大学数学与统计学院
王逸云
西南大学数学与统计学院
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2篇
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共轭梯度法
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梯度法
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梯度算法
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全局收敛性
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混合共轭梯度...
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共轭梯度算法
1篇
WOLFE线...
1篇
充分下降性
机构
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西南大学
作者
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张俊容
2篇
韩信
2篇
王森森
1篇
王逸云
传媒
2篇
西南大学学报...
年份
2篇
2017
共
2
条 记 录,以下是 1-2
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被引量排序
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一种新的混合共轭梯度算法
被引量:1
2017年
根据现有的共轭梯度算法,提出了一种新的求解无约束优化问题的混合共轭梯度法.在每一步迭代过程中,新算法总是能生成一个充分下降方向.在Wolfe线搜索下,提出的算法具有全局收敛性.数值实验表明该算法具有良好的计算性能.
韩信
张俊容
王森森
关键词:
无约束优化
混合共轭梯度法
全局收敛性
一类具有充分下降性的混合型谱共轭梯度法
被引量:4
2017年
首先基于共轭梯度法的下降性条件,提出了一类结合了FR法、WYL法、PRP法优点的充分下降的混合型谱共轭梯度法.在Wolfe线搜索下用反证法证明了新的混合型谱共轭梯度法的全局收敛性.最后通过数值算例,将本文算法与WYL法、FR法进行比较,结果表明新算法在迭代次数与迭代总时间上均优于其他另外两种算法.算法的全局收敛性和数值效果的优越性表明新算法是有效的.
王森森
张俊容
韩信
王逸云
关键词:
无约束优化
WOLFE线搜索
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