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A DIRECT SEARCH QUASI-NEWTON METHOD FOR NONSMOOTH UNCONSTRAINED OPTIMIZATION

机译:非光滑无约束优化的直接搜索拟牛顿法

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摘要

A direct search quasi-Newton algorithm is presented for local minimization of Lipschitz continuous black-box functions. The method estimates the gradient via central differences using a maximal frame around each iterate. When nonsmoothness prevents progress, a global direction search is used to locate a descent direction. Almost sure convergence to Clarke stationary point(s) is shown, where convergence is independent of the accuracy of the gradient estimates. Numerical results show that the method is effective in practice.
机译:提出了一种直接搜索拟牛顿算法,用于局部最小化Lipschitz连续黑盒函数。该方法使用每个迭代项周围的最大帧,通过中心差估计梯度。当不平滑阻碍进度时,将使用全局方向搜索来定位下降方向。几乎确定了到Clarke固定点的收敛,其中收敛与梯度估计的准确性无关。数值结果表明该方法是有效的。

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