數值最優化方法

數值最優化方法 pdf epub mobi txt 電子書 下載2025

出版者:北京大學齣版社
作者:高立
出品人:
頁數:300
译者:
出版時間:2014-9
價格:28
裝幀:平裝
isbn號碼:9787301246450
叢書系列:北京大學數學教學係列叢書
圖書標籤:
  • 最優化
  • 數學
  • 數值
  • 機器學習
  • 統計學
  • 優化
  • 運籌學
  • 計算機科學
  • 數值優化
  • 最優化方法
  • 優化算法
  • 數學模型
  • 計算方法
  • 運籌學
  • 數值分析
  • 工程優化
  • 機器學習
  • 人工智能
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具體描述

《數值最優化方法》係統地介紹瞭數值求解光滑非綫性無約束和有約束最優化問題的基本方法和基本性質。本書在選材上,注重最優化方法的基礎性與實用性;在內容的處理上,注重由淺入深、循序漸進;在敘述上,力求清晰、準確、簡明易懂。

作者簡介

目錄資訊

第一章 引論{1}
第二章 無約束最優化方法的基本結構{8}
2.1 最優性條件{8}
2.2 方法的特性{12}
2.3 綫搜索準則{18}
2.4 綫搜索求步長{25}
2.5 信賴域方法{32}
2.6 常用最優化方法軟件介紹{35}
後記{35}
習題{36}
第三章 負梯度方法與Newton 型方法{38}
3.1 最速下降方法{38}
3.2 Newton 方法{46}
3.3 擬Newton 方法{57}
3.4 擬Newton 方法的基本性質{65}
3.5 DFP 公式的意義{70}
3.6 數值試驗{76}
3.7 BB 方法{85}
後記{88}
習題{89}
上機習題{92}
第四章 共軛梯度方法{95}
4.1 共軛方嚮及其性質{95}
4.2 對正定二次函數的共軛梯度方法{99}
4.3 非綫性共軛梯度方法{105}
4.4 數值試驗{110}
4.5 Broyden 族方法搜索方嚮的共軛性{112}
後記{113}
習題{114}
上機習題{117}
第五章 非綫性最小二乘問題{119}
5.1 最小二乘問題{119}
5.2 Gauss-Newton 方法{121}
5.3 LMF 方法{129}
5.4 Dogleg 方法{135}
5.5 大剩餘量問題{137}
5.6 數值試驗{138}
後記{143}
習題{144}
上機習題{148}
第六章 約束最優化問題的最優性理論{153}
6.1 一般約束最優化問題{153}
6.2 約束規範條件{161}
6.3 約束最優化問題的一階最優性條件{167}
6.4 約束最優化問題的二階最優性條件{172}
後記{181}
習題{181}
第七章 罰函數方法{185}
7.1 外點罰函數方法{185}
7.2 障礙函數方法{194}
7.3 等式約束最優化問題的增廣Lagrange函數方法{198}
7.4 一般約束最優化問題的增廣Lagrange函數方法{204}
7.5 數值試驗{208}
後記{209}
習題{210}
上機習題{213}
第八章 二次規劃{215}
8.1 二次規劃問題{215}
8.2 等式約束二次規劃問題{217}
8.3 起作用集方法{226}
後記{236}
習題{236}
上機習題{238}
第九章 序列二次規劃方法{240}
9.1 序列二次規劃方法的提齣{240}
9.2 約束相容問題{244}
9.3 Lagrange 函數Hesse矩陣的近似{245}
9.4 價值函數{247}
9.5 SQP 算法{249}
後記{250}
習題{251}
上機習題{251}
附錄{252}
附錄I 凸集與凸函數{252}
附錄II 正交變換與QR分解{257}
符號說明{263}
習題解答提示{265}
參考文獻{274}
名詞索引{281}
· · · · · · (收起)

讀後感

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用戶評價

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內容很簡單,很多有用的證明很詳細,但是基本沒講dual部分的東西

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講的比上課清楚~

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簡單清楚羅列瞭經典的優化算法 並且收斂性證明詳細不錯 但是沒有特彆多對偶的內容 有一種非常傳統的數值優化的脈係在裏麵 謝謝高奶奶啦

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高老師的書必須自己好好看一遍再配套上機作業纔能搞順

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汕圖自修室學習的書籍。 北京大學上課用的教材。 初看隻有兩星,詳細看瞭半個月後至少有四星,對比瞭其它雜七雜八的最優化書籍,覺得沒給它五星的評價真的太對不起它瞭!!超好的一本書!! 真的期待原著的全翻譯無刪減版本!期待下一位譯者的用心翻譯! 另外: 它是我見過所有數學書籍裏,排版最簡明扼要、最清晰的一本書。 很贊!

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