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An interior-point trust-region polynomial algorithm for convex quadratic minimization subject to general convex constraints

机译:一般凸约束下凸二次最小化的内点信赖域多项式算法

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摘要

An interior-point trust-region algorithm is proposed for minimization of a convex quadratic objective function over a general convex set. The algorithm uses a trust-region model to ensure descent on a suitable merit function. The complexity of our algorithm is proved to be as good as the interior-point polynomial algorithm。
机译:提出了一种内点信任区域算法,用于最小化一般凸集上的凸二次目标函数。该算法使用信任区域模型来确保在合适的优值函数上下降。实践证明,该算法的复杂度与内点多项式算法相同。

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