<<
>>

Модернизированный метод градиентного спуска параметрической идентификации R-C-NR ЯЭФП

Пусть в качестве основы решения задачи оптимизации использован метод градиентного спуска:

В случае если поверхность функциисодержит плоские участки, то все

составляющиевекторамогут оказаться равными нулю,

что приведет к остановке классического метода градиентного спуска.

Для исключения этого, метод градиентного спуска был модернизирован и усилен вероятностными операциями. В частности при grad[Δy]=Qрабочий шаг ∆x выбирается в произвольном направлении:

процесс рабочего шага в произвольном направлении будет продолжен. Блок-схема, иллюстрирующая работу алгоритма, приведена на рисунке 3.10.

Рис. 3.10 Блок-схема модернизированного алгоритма градиентного спуска параметрической идентификации ЯЭФП на основе RC-ЭРП

На блок-схеме: Ni - количество итераций случайного шага в произвольном направлении в случаях, когда grad[Δy]=Q.

3.5.

<< | >>
Источник: Батуркин Сергей Александрович. ИССЛЕДОВАНИЕ ТОКОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ХАЛЬКОГЕНИДНЫХ СТЕКЛООБРАЗНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВ СОСТАВА GST-225, ЛЕГИРОВАННЫХ АЗОТОМ И БОРОМ. Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. Тверь - 2015. 2015

Еще по теме Модернизированный метод градиентного спуска параметрической идентификации R-C-NR ЯЭФП:

  1. Параметрическая идентификация R-C-NR ЯЭФП
  2. Программа идентификации R-C-NR ЯЭФП и исследование алгоритмов идентификации на основе опытных образцов ЯЭФП
  3. Общая концепция процесса идентификации параметров ЯЭФП
  4. Исследование алгоритмов идентификации с применением FSpice- моделей R-C-NR ЯЭФП
  5. Апробация и количественная оценка методик идентификации на основе опытных образцов R-C-NR ЯЭФП
  6. 3.4. Метод скорейшего спуска решения нелинейных систем
  7. 3. Метод наискорейшего спуска
  8. 3.5. Метод скорейшего спуска для случая линейной системы
  9. 4.1. Compare Means - простые параметрические методы сравнения средних
  10. 12.2. Аналитический метод решения задач параметрического программирования
  11. Разработка средств и методов автоматизированного измерения электрофизических параметров образцов R-C-NR ЯЭФП
  12. Метод идентификации трех парадигм понимания истории
  13. Т1 ВИ быстрое градиентное эхо
  14. 4.4. Разработка и внедрение модернизированного КТАНа за котлами ДЕ-2,5-14
  15. 1.5.6. Определение энергии адгезии на основе градиентной модели сплошной упругой среды
  16. Диагностико-измерительная система электрофизических параметров ЯЭФП на основе RC-ЭРП