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  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 de
  3. 所属分类:数学计算/工程计算

    • 发布日期:2024-05-18
    • 文件大小:2048
    • 提供者:wangwenshu
  1. tidu

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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 d
  3. 所属分类:C#编程

    • 发布日期:2024-05-18
    • 文件大小:1024
    • 提供者:cheng
  1. problem9

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  2. Descr iption 给定n个输入输出对,用给定的m次多项式拟合输入输出关系。当n大于多项式阶数m时,化为超定方程求解问题。这里采用最小二乘方法求解。问题建模如下: 1 化为矩阵形式: 2 其中 3 对上式求导,易得 4 利用对X的QR分解可以有效地降低上述运算的复杂度,并提高精度。请完成推导,并据此设计算法计算参数a*。 In
  3. 所属分类:Windows编程

    • 发布日期:2024-05-18
    • 文件大小:1024
    • 提供者:mingren
  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 gra
  3. 所属分类:数学计算/工程计算

    • 发布日期:2024-05-18
    • 文件大小:367616
    • 提供者:陈怀兵
  1. FR

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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。-The Conjugate
  3. 所属分类:matlab例程

    • 发布日期:2024-05-18
    • 文件大小:1024
    • 提供者:刘杉
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