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On relaxed greedy randomized Kaczmarz methods for solving large sparse linear systems

机译:关于求解大型稀疏线性系统的轻松贪婪随机KACZMARZ方法

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摘要

For solving large sparse systems of linear equations by iteration methods, we further generalize the greedy randomized Kaczmarz method by introducing a relaxation parameter in the involved probability criterion, obtaining a class of relaxed greedy randomized Kaczmarz methods. We prove the convergence of these methods when the linear system is consistent, and show that these methods can be more efficient than the greedy randomized Kaczmarz method if the relaxation parameter is chosen appropriately. (C) 2018 Elsevier Ltd. All rights reserved.
机译:为了通过迭代方法求解线性方程的大稀疏系统,我们通过在所涉及的概率标准中引入弛豫参数来进一步推广贪婪的随机kaczmarz方法,获得一类轻松的贪婪随机kaczmarz方法。 当线性系统一致时,我们证明了这些方法的收敛性,并且如果适当地选择放松参数,这些方法可以比贪婪随机kaczmarz方法更有效。 (c)2018年elestvier有限公司保留所有权利。

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