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通过最速下降算法研究基于梯度的自适应方法,最速下降是递归的,滤波器计算是一步步迭代进行-through the steepest descent gradient algorithm based on the adaptive method, the steepest decline is recursive, Filter is an iterative step by step
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最速下降梯度法MATLAB程序.转载自科研中国.-steepest descent gradient method MATLAB program. China reprinted from the research.
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% COMPDIR Computes a search direction in a subspace defined by Z.
% Helper function for NLCONST.
% Returns Newton direction if possible.
% Returns random direction if gradient is small.
% Otherwise, returns steepest descent direction.
% I
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约束最优化方法--最速下降法(也叫梯度法),是人们用来求多个变量函数极值问题的最早的一种方法。-Constrained optimization methods- steepest descent method (also known as gradient method), is used for multiple variables function Extremum Problems earliest methods.
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matlab最优化程序包括 无约束一维极值问题 进退法 黄金分割法 斐波那契法 牛顿法基本牛顿法 全局牛顿法 割线法 抛物线法 三次插值法 可接受搜索法 Goidstein法 Wolfe.Powell法 单纯形搜索法 Powell法 最速下降法 共轭梯度法 牛顿法 修正牛顿法 拟牛顿法 信赖域法 显式最速下降法-matlab optimization program includes one-dimensional extremum problem without constraint adva
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用MATLAB求解无约束的问题,主要有最速下降法,牛顿法,共轭梯度法,变尺度法(DFP和BFGS法),非线性最小二乘法。
用MATLAB求解有约束的问题,主要是外惩罚函数和广义乘子法。
以及一些对具体问题的分析,MATLAB的代码在文档里都有。
-Using MATLAB to solve the problem of non-binding, there are the steepest descent method, Newton method, conjugate gradie
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计算梯度下降法计算极值,只能找到局部最小点。可以通过调整步长实现全局最小-Calculation of gradient descent method to calculate extreme value, can only find local minimum point. By adjusting the step size can achieve the global minimum
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压缩包里包含了无约束优化问题常用的几种求解方法的源程序:变量轮换法(variable_rotation.m)、最速下降法(steepest_descent.m)、修正牛顿法(modified_newton.m)、共轭梯度法(conjugate_gradient.m)。另外,coefficient_matrix.m为目标函数系数获得矩阵,minval.m为最小值计算函数,gradient.m为梯度计算函数-Compression bag contains unconstrained optimiz
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非线性规划中的最陡下降法、BFGS方法和共轭梯度法matlab源程序(3-拟牛顿BFGS方法).m-Non-linear programming in the steepest descent method, BFGS and conjugate gradient method matlab source code (3- Quasi-Newton BFGS method). M
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自适应滤波中的最速下降法仿真程序,课程的大作业,可以绘制梯度曲线-Adaptive Filter steepest descent method simulation program, course the big job, you can draw the gradient curve
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共轭梯度法是介于最速下降法与牛顿法之间的一个方法,它仅需利用一阶导数信息,但克服了最速下降法收敛慢的缺点,又避免了牛顿法需要存储和计算Hesse矩阵并求逆的缺点,共轭梯度法不仅是解决大型线性方程组最有用的方法之一,也是解大型非线性最优化最有效的算法之一。-Conjugate gradient method is between the steepest descent method and Newton method between a method that only use the firs
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共轭梯度法 SUMT内点法 最速下降法 牛顿法 matlab实现-Conjugate gradient method SUMT interior point method the steepest descent method Newton method
matlab
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Using the steepest descent to solve do the optimization work. You can either cll the function or use the difference method to derive the gradient
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optimization最优化的多种算法的实现,最速下降法梯度法牛顿法以及相似形法,测试函数是香蕉函数-to achieve a variety of optimization algorithms optimization, steepest descent gradient method and Newton' s method similar figures method, the test function is a function of bananas
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最速下降法和牛顿法,用最速下降法求解无约束问题: min f(x)和用阻尼牛顿法求解无约束问题: min f(x)等-Steepest descent method and Newton method, with the steepest descent method for unconstrained problem: min f (x) and unconstrained problems with damping Newton Method: min f (x), etc.
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这是用于对球体重力进行反演的程序,所用算法是最速下降法-This is for the sphere of gravity inversion procedure, the algorithm used is the steepest descent method
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function[x,val,k] dampnm(fun,gfun,hesse,x0)
功能:用阻尼牛顿法求解无约束问题:min f(x)
输入:x0是初始点,fun,gfun,hesse分别是目标函数值,梯度,hesse矩阵的函数
输出:x,val分别是近似最优点和最优值,k是迭代次数-The function/x, val, k dampnm (fun, gfun, Hesse, x0)
function: with damped Newton method f
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共轭梯度法(Conjugate Gradient)是介于最速下降法与牛顿法之间的一个方法,它仅需利用一阶导数信息,但克服了最速下降法收敛慢的缺点,又避免了牛顿法需要存储和计算Hesse矩阵并求逆的缺点,共轭梯度法不仅是解决大型线性方程组最有用的方法之一,也是解大型非线性最优化最有效的算法之一。 在各种优化算法中,共轭梯度法是非常重要的一种。其优点是所需存储量小,具有步收敛性,稳定性高,而且不需要任何外来参数。-Conjugate gradient method (Conjugate Gradie
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用BFGS 拟牛顿法 最速下降法 牛顿法 共轭梯度法 解决线性优化问题(Solving linear optimization problems with conjugate gradient method and Steepest descent method.)
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Method of steepest descent
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