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The modified quasi-Newton methods for solving unconstrained optimization problems

机译:解决无约束优化问题的修改准牛顿方法

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摘要

The usual quasi-Newton method at each iteration utilize the gradients and ignores the available function value information. In this paper, we employ Taylor formula and introduce a new quasi-Newton method, which uses both available gradient and function value information. This method approximates the Hessian matrix with excellent accuracy. The global convergence of these method associated to a general line search rule will be also shown. In addition, we will show that average performance of proposed algorithm is better than some proposed methods.
机译:每次迭代时的通常的Quasi-Newton方法利用梯度并忽略可用的功能值信息。在本文中,我们采用了泰勒公式并引入了一种新的Quasi-Newton方法,它使用可用梯度和功能值信息。该方法近似于Hessian矩阵,精度优异。还显示了与一般行搜索规则相关联的这些方法的全局融合。此外,我们将显示所提出的算法的平均性能优于一些提出的方法。

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