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1.
一个解无约束优化问题的过滤信赖域方法   总被引:4,自引:0,他引:4  
1 引言 本文中,我们考虑一般的无约束极小化问题: minx∈Rn f(x), (1.1) 其中f:Rn→R二次连续可微. 信赖域方法是解问题(1.1)的一类非常成功的算法.在标准信赖域算法框架([2][11][1])中,迭代点列是单调下降的,对于一些坏条件问题,会出现收敛非常缓慢的情形.针对这种问题,人们提出了非单调技术([2][3][13][14][15]),来加快算法在实际计算中的收敛速度,取得了很好的数值效果.  相似文献   
2.
The bounded parameter estimation problem and its solution lead to more meaningful results. Its superior performance is due to the fact that the new method guarantees that the effect of the uncertainties will never be unnecessarily overestimated. We then consider how to update and downdate the bounded parameter estimation problem. When updating and downdating of SVD are used to the new problem, special technologies are taken to avoid forming U and V explicitly, then increase the algorithm performance. Because of the link between the bounded parameter estimation and Tikhonov regularization procedure, we point out that our algorithms can also be used to modify regularization problem.  相似文献   
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