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  1. newton

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  2. 牛顿下山算法,给出了实例,求导数时自己把公式输入,希望有人能改变能自动求解导数,可以联系我。
  3. 所属分类:数学计算/工程计算

    • 发布日期:2014-01-17
    • 文件大小:802byte
    • 提供者:于来
  1. Newton

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  2. 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
  3. 所属分类:Algorithm

    • 发布日期:2017-03-26
    • 文件大小:516byte
    • 提供者:兰中周
  1. bycgste

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  2. 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-Conjugate gradient method (Conjugate Gradient) is between the steepest descent method and Newton' s
  3. 所属分类:Algorithm

    • 发布日期:2017-04-13
    • 文件大小:2.25kb
    • 提供者:wangwenshu
  1. Levenberg-Marquardt

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  2. Levenberg-Marquardt算法是最优化算法中的一种。最优化是寻找使得函数值最小的参数向量。根据求导数的方法.-Levenberg-Marquardt algorithm is an optimization algorithm. Makes optimization is to find the minimum value of the parameter vector function. Method according to the number of derivative.
  3. 所属分类:Algorithm

    • 发布日期:2017-06-12
    • 文件大小:19.48mb
    • 提供者:赵宇
  1. Conjugate-Gradient-Method

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  2. 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
  3. 所属分类:Algorithm

    • 发布日期:2017-05-05
    • 文件大小:358.91kb
    • 提供者:陈怀兵
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