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Interior-Point Methods for Nonconvex Nonlinear Programming: Filter Methods and Merit Functions

机译:非凸非线性规划的内点方法:滤波方法和优点函数

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摘要

Recently, Fletcher and Leyffer proposed using filter methods instead of a merit function to control steplengths in a sequential quadratic programming algorithm. In this paper, we analyze possible ways to implement a filter-based approach in an interior-point algorithm. Extensive numerical testing shows that such an approach is more efficient than using a merit function alone.
机译:最近,Fletcher和Leyffer提出使用滤波器方法代替优点函数来控制顺序二次编程算法中的步长。在本文中,我们分析了在内部点算法中实现基于滤波器的方法的可能方法。广泛的数值测试表明,这种方法比仅使用优点函数更有效。

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