Cтраница 2
При этом методе определяется направление градиента функции Q; система должна двигаться в найденном направлении до тех пор, пока функция не примет экстремальное значение. После этого определяется новое значение градиента, в направлении которого происходит дальнейшее движение системы. [16]
Таким образом, оператор Рг -; проектирует вектор d; на подпространство, ортогональное уже найденным направлениям. [17]
Два других направления могут Сыть взяты произвольно, лишь бы они были перпендикулярны между собой и перпендикулярны к найденному направлению. [18]
Два других направления могут быть взяты произвольно, лишь бы они были перпендикулярны между собой и перпендикулярны к найденному направлению. [19]
Различные поисковые методы в основном отличаются друг от друга способом определения направления движения к оптимуму, размером шага и продолжительностью поиска вдоль найденного направления, критериями окончания поиска, простотой алгоритмизации и применимостью для различных ЦВМ. Техника поиска экстремума основана на расчетах, которые позволяют определить направление наиболее быстрого изменения оптимизируемого критерия. [20]
Различные поисковые методы в основном отличаются один от другого способом определения направления движения к оптимуму, размером шага и продолжительностью поиска вдоль найденного направления, критериями окончания поиска, простотой алгоритмизации и применимостью для различных ЭВМ. Техника поиска экстремума основана на расчетах, которые позволяют определить направление наиболее быстрого изменения оптимизируемого критерия. [21]
![]() |
Определение общего минимального объема изотермического каскада реакторов. [22] |
Различные поисковые методы в основном отличаются друг от друга способом определения направления движения к оптимуму, размером шага и продолжительностью поиска вдоль найденного направления, критериями окончания поиска, простотой алгоритмизации и применимостью для различных ЦВМ. [23]
Различные поисковые методы в основном отличаются друг от друга способом определения направления движения к оптимуму, размером шага и продолжительностью поиска вдоль найденного направления, критериями окончания поиска, простотой алгоритмизации и применимостью для различных ЦВМ. Техника поиска экстремума основана на расчетах, которые позволяют определить направление наиболее быстрого изменения f оптимизируемого критерия. [24]
Метод наискорейшего спуска отличается от метода градиента тем, что отыскание нового направления градиента происходит после того, как функция Q приобретает минимальные значения при движении системы в сторону, противоположную ранее найденному направлению градиента. При этом методе поиска достигается минимальное число пробных движений. [25]
Таким сбразом, показано, что для экстремальных направлений величина 1 / 0 0, равна нулю. Найденные направления называются главными, а величины R Rat, Rz о, - главными радиусами кривизны. Линии, касательные к которым в каждой точке совпадают с главными направлениями, называются линиями главной кривизны или просто линиями кривизны. [26]
Корректировка шага в ней производится следующим образом. Если угол между найденным направлением следующего шага и направлением предыдущего шага меньше 30, то шаг у увеличивается в К раз, в противном случае он уменьшается в К раз. Кроме того, шаг уменьшается в L раз при нарушении ограничений по всем аргументам одновременно. [27]
После включения в работу системы вычислительное устройство по величине напряжения на контуре и колебаниям этого напряжения, вызванным генератором поискового сигнала, определяет знак: и величину управляющего напряжения, которое необходимо подать, на исполнительный элемент ИЭ. Вращение ротора в найденном направлении будет продолжаться до тех пор, пока напряжение на контуре не будет максимально. [28]
V), то найденное направление е2 указывает, что при приближении шатуна к положению ср 90 шатун будет вращаться замедленно, а по выходе из этого положения - ускоренно. [29]
![]() |
Определение крена дымовой Р / 2. [30] |