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A Decomposition Algorithm for Convex Nondifferentiable Minimization with Errors

机译:一种分解算法与错误的凸面凸起最小化的分解算法

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摘要

A decomposition algorithm based on proximal bundle-type method with inexact data is presented for minimizing an unconstrained nonsmooth convex function f. At each iteration, only the approximate evaluation of f and its approximate subgradients are required which make the algorithm easier to implement. It is shown that every cluster of the sequence of iterates generated by the proposed algorithm is an exact solution of the unconstrained minimization problem. Numerical tests emphasize the theoretical findings.
机译:呈现了一种基于具有不精确数据的近端束型方法的分解算法,用于最小化不受约束的非体凸函数f。在每次迭代时,只需要对F及其近似子分析的近似评估,这使得算法更容易实现。结果表明,所提出的算法产生的迭代序列的每个群集是无约束最小化问题的精确解决方案。数值测试强调理论发现。

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