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【最速下降】最速下降法-论文

答案:2  悬赏:20  手机版
解决时间 2021-02-23 12:07
  • 提问者网友:献世佛
  • 2021-02-23 05:33
【最速下降】最速下降法-论文
最佳答案
  • 五星知识达人网友:野味小生
  • 2021-02-23 05:58
【答案】 最速下降法是以负梯度方向作为极小化算法的下降方向,又称为梯度法,是无约束最优化中最简单的方法.
  从点x1 沿着最速下降方向d,以步长λ到达点x2,数学上可以写为x2 = x1 + λ*d.这里的d的表达式已经从理论给出,那么问题就变成,寻找合适的λ使得目标函数值 f(x1+λ*d)最小,这本身又是一个最小化问题.
  通常所谓的迭代算法,就是指,在某一个给定误差范围内,通过迭代关系 x(k +1)=x(k)+λ(k)*d(k)分别求解相应的 λ(k)和d(k)的过程.当然,每一步求解的x(k +1)都必须在约束范围内.
  简单说来就是由起点x(k),方向d(k),步长λ(k)求出下一点x(k +1),然后将x(k +1)代回原方程,原方程变为一个关于步长λ的方程,求解方程最小时的λ值,即方程关于λ求导,等于0时的λ值.
全部回答
  • 1楼网友:怙棘
  • 2021-02-23 06:36
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