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【24h】

Dynamic updates of the barrier parameter in primal-dual methods for nonlinear programming

机译:非线性对偶对偶方法中势垒参数的动态更新

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摘要

We introduce a framework in which updating rules for the barrier parameter in primal-dual interior-point methods become dynamic. The original primal-dual system is augmented to incorporate explicitly an updating function. A Newton step for the augmented system gives a primal-dual Newton step and also a step in the barrier parameter. Based on local information and a line search, the decrease of the barrier parameter is automatically adjusted. We analyze local convergence properties, report numerical experiments on a standard collection of nonlinear problems and compare our results to a state-of-the-art interior-point implementation. In many instances, the adaptive algorithm reduces the number of iterations and of function evaluations. Its design guarantees a better fit between the magnitudes of the primal-dual residual and of the barrier parameter along the iterations.
机译:我们引入了一个框架,在该框架中,原对偶内点法中的势垒参数更新规则变得动态。原始的原始对偶系统得到扩展,以明确包含更新功能。增强系统的牛顿步骤给出了原始对偶牛顿步骤,还给出了势垒参数中的一个步骤。根据本地信息和线搜索,自动调整障碍参数的减少。我们分析局部收敛特性,报告关于非线性问题的标准集合的数值实验,并将我们的结果与最新的内点实现方式进行比较。在许多情况下,自适应算法减少了迭代次数和功能评估次数。其设计可确保在迭代过程中原始对偶残差的大小与势垒参数的大小之间更好的拟合。

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