Sequential Simplex Optimization

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出版者:CRC
作者:Fred H. Walters
出品人:
页数:0
译者:
出版时间:1991-08-26
价格:USD 69.95
装帧:Hardcover
isbn号码:9780849358944
丛书系列:
图书标签:
  • 计算机
  • 优化
  • 单纯形法
  • 序列优化
  • 数学规划
  • 算法
  • 数值分析
  • 运筹学
  • 工程优化
  • 优化方法
  • 计算数学
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具体描述

《序列单纯形优化:精准求解复杂多维空间的艺术》 本书并非一本关于“Sequential Simplex Optimization”这一特定书籍的介绍,而是旨在深入探讨“序列单纯形优化”这一强大的数学工具在解决复杂多维空间问题时的核心理念、原理、发展历程及其广泛应用。我们将通过详尽的理论阐述、直观的算法解析以及丰富的实践案例,揭示这一优化方法如何凭借其独特的策略,在众多科学、工程及商业领域中开辟出一条高效求解之道。 核心思想与原理剖析: 序列单纯形优化,作为一种鲁棒且广泛适用的数值优化技术,其核心在于通过迭代地调整一个“单纯形”(在二维空间中为三角形,三维空间中为四面体,更高维度则为具有n+1个顶点的多面体)的形状和位置,来搜索目标函数的最优解。其独特之处在于,它不依赖于目标函数的梯度信息,这使得它能够有效地处理那些梯度难以计算、不稳定,甚至不存在的“黑箱”优化问题。 算法的精髓在于一系列基础操作:收缩(Contraction)、扩张(Expansion)、反射(Reflection)以及求和(Centroid)。通过对单纯形顶点处的目标函数值进行比较,算法能够智能地排除最差的解,并朝着更好的区域移动。当单纯形进入“死胡同”,即无法有效收敛时,收缩操作会缩小单纯形的范围,以便更精细地探索局部区域。而当算法识别出潜在的快速改进方向时,扩张操作则能加速收敛过程。反射和求和操作则确保了单纯形能够有效规避局部最优,并向全局最优迈进。 本书将深入剖析这些基本操作的数学依据,以及它们如何协同作用,构成一个强大而灵活的优化框架。我们将详细介绍不同版本的序列单纯形算法,如Nelder-Mead算法,并分析其在不同场景下的性能特点和局限性。 发展历程与理论深度: 序列单纯形优化方法并非一蹴而就,其发展历程是数学家们不断探索和优化的结晶。我们将追溯其早期的思想萌芽,考察其在经典教科书中的演变,并重点关注现代研究在提升其收敛速度、鲁棒性和处理高维问题的能力方面所取得的突破。 本书将涉及以下关键理论层面: 理论基础: 深入探讨单纯形法的数学定义、几何直观以及其与凸优化、非凸优化理论的联系。 收敛性分析: 严谨地论述在不同条件下,序列单纯形优化算法的收敛性证明,包括全局收敛性和局部收敛性。 算法变体与改进: 介绍对经典Nelder-Mead算法的各种改进,例如自适应参数调整、退火策略以及与全局优化方法的混合使用,以应对更复杂的优化挑战。 高维空间处理: 探讨在高维空间中单纯形法所面临的“维度诅咒”问题,以及如何通过降维技术、改进的单纯形构造策略来克服这一挑战。 广泛应用领域: 序列单纯形优化的普适性使其在众多领域展现出强大的生命力。本书将通过详实的案例研究,展示其在以下领域的实际应用: 化学与材料科学: 用于优化化学反应条件,发现新材料的性能参数,以及分析复杂光谱数据。 工程设计与优化: 在机械、航空航天、电子工程等领域,用于优化产品性能、设计参数,以及进行鲁棒性设计。 生物医学: 应用于药物发现、蛋白质结构预测、基因序列分析以及医学影像处理。 金融与经济学: 用于投资组合优化、风险管理、经济模型参数估计以及市场预测。 机器学习与人工智能: 作为一种有效的模型参数调优方法,用于支持向量机(SVM)、神经网络等算法的训练。 环境科学与可持续发展: 用于优化资源分配、污染控制策略以及气候模型参数校准。 本书的价值与读者定位: 本书不仅适合于对数值优化方法有浓厚兴趣的数学、计算机科学、工程学等领域的研究生和高级本科生,同样也能够为在实际工作中面临复杂优化问题的工程师、科学家以及数据分析师提供宝贵的工具和指导。通过对序列单纯形优化的深入理解,读者将能够: 精准定位问题: 识别出适用于序列单纯形优化的优化问题类型。 灵活运用算法: 掌握不同算法变体的选择和参数设置,以应对具体问题。 高效解决问题: 显著提升解决复杂多维优化问题的效率和准确性。 拓展研究思路: 为进一步研究和开发更先进的优化技术奠定坚实基础。 《序列单纯形优化:精准求解复杂多维空间的艺术》将引导读者走进一个充满智慧与挑战的优化世界,解锁解决现实世界复杂问题的强大钥匙。

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...methods used in evolutionary operation (EVOP). All three methods (sequential, linear programming, and formulations) make use of a geometric figure called a simplex, but each method uses the simplex in a distinctive way.

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