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算法圖解

  • 最新橢圓曲線算法

    最新橢圓曲線算法,用C++寫的,在Linux下解壓出來(lái)。

    標(biāo)簽: 橢圓曲線 算法

    上傳時(shí)間: 2013-12-19

    上傳用戶:bruce

  • 針對(duì)現(xiàn)有遺傳算法在多維非線性優(yōu)選方面的不足

    針對(duì)現(xiàn)有遺傳算法在多維非線性優(yōu)選方面的不足,本文提出了一種基于小生境進(jìn)化算法(NEA)的非線性優(yōu)選模型,探討了NEA算法的參數(shù)選擇原則。通過(guò)大量仿真和比較,表明算法在復(fù)雜非線性優(yōu)選中具有快速、高效、魯棒性強(qiáng)的特點(diǎn),并能在全局范圍內(nèi)有效搜索所有最優(yōu)解。

    標(biāo)簽: 算法 多維 方面 非線性

    上傳時(shí)間: 2014-08-02

    上傳用戶:ZJX5201314

  • 模擬退火算法來(lái)源于固體退火原理

    模擬退火算法來(lái)源于固體退火原理,將固體加溫至充分高,再讓其徐徐冷卻,加溫時(shí),固體內(nèi)部粒子隨溫升變?yōu)闊o(wú)序狀,內(nèi)能增大,而徐徐冷卻時(shí)粒子漸趨有序,在每個(gè)溫度都達(dá)到平衡態(tài),最后在常溫時(shí)達(dá)到基態(tài),內(nèi)能減為最小。根據(jù)Metropolis準(zhǔn)則,粒子在溫度T時(shí)趨于平衡的概率為e-ΔE/(kT),其中E為溫度T時(shí)的內(nèi)能,ΔE為其改變量,k為Boltzmann常數(shù)。用固體退火模擬組合優(yōu)化問(wèn)題,將內(nèi)能E模擬為目標(biāo)函數(shù)值f,溫度T演化成控制參數(shù)t,即得到解組合優(yōu)化問(wèn)題的模擬退火算法:由初始解i和控制參數(shù)初值t開始,對(duì)當(dāng)前解重復(fù)“產(chǎn)生新解→計(jì)算目標(biāo)函數(shù)差→接受或舍棄”的迭代,并逐步衰減t值,算法終止時(shí)的當(dāng)前解即為所得近似最優(yōu)解,這是基于蒙特卡羅迭代求解法的一種啟發(fā)式隨機(jī)搜索過(guò)程。退火過(guò)程由冷卻進(jìn)度表(Cooling Schedule)控制,包括控制參數(shù)的初值t及其衰減因子Δt、每個(gè)t值時(shí)的迭代次數(shù)L和停止條件S。

    標(biāo)簽: 模擬退火算法

    上傳時(shí)間: 2015-04-24

    上傳用戶:R50974

  • 模擬退火算法來(lái)源于固體退火原理

    模擬退火算法來(lái)源于固體退火原理,將固體加溫至充分高,再讓其徐徐冷卻,加溫時(shí),固體內(nèi)部粒子隨溫升變?yōu)闊o(wú)序狀,內(nèi)能增大,而徐徐冷卻時(shí)粒子漸趨有序,在每個(gè)溫度都達(dá)到平衡態(tài),最后在常溫時(shí)達(dá)到基態(tài),內(nèi)能減為最小。根據(jù)Metropolis準(zhǔn)則,粒子在溫度T時(shí)趨于平衡的概率為e-ΔE/(kT),其中E為溫度T時(shí)的內(nèi)能,ΔE為其改變量,k為Boltzmann常數(shù)。用固體退火模擬組合優(yōu)化問(wèn)題,將內(nèi)能E模擬為目標(biāo)函數(shù)值f,溫度T演化成控制參數(shù)t,即得到解組合優(yōu)化問(wèn)題的模擬退火算法:由初始解i和控制參數(shù)初值t開始,對(duì)當(dāng)前解重復(fù)“產(chǎn)生新解→計(jì)算目標(biāo)函數(shù)差→接受或舍棄”的迭代,并逐步衰減t值,算法終止時(shí)的當(dāng)前解即為所得近似最優(yōu)解,這是基于蒙特卡羅迭代求解法的一種啟發(fā)式隨機(jī)搜索過(guò)程。退火過(guò)程由冷卻進(jìn)度表(Cooling Schedule)控制,包括控制參數(shù)的初值t及其衰減因子Δt、每個(gè)t值時(shí)的迭代次數(shù)L和停止條件S。

    標(biāo)簽: 模擬退火算法

    上傳時(shí)間: 2015-04-24

    上傳用戶:ryb

  • 模擬退火算法來(lái)源于固體退火原理

    模擬退火算法來(lái)源于固體退火原理,將固體加溫至充分高,再讓其徐徐冷卻,加溫時(shí),固體內(nèi)部粒子隨溫升變?yōu)闊o(wú)序狀,內(nèi)能增大,而徐徐冷卻時(shí)粒子漸趨有序,在每個(gè)溫度都達(dá)到平衡態(tài),最后在常溫時(shí)達(dá)到基態(tài),內(nèi)能減為最小。根據(jù)Metropolis準(zhǔn)則,粒子在溫度T時(shí)趨于平衡的概率為e-ΔE/(kT),其中E為溫度T時(shí)的內(nèi)能,ΔE為其改變量,k為Boltzmann常數(shù)。用固體退火模擬組合優(yōu)化問(wèn)題,將內(nèi)能E模擬為目標(biāo)函數(shù)值f,溫度T演化成控制參數(shù)t,即得到解組合優(yōu)化問(wèn)題的模擬退火算法:由初始解i和控制參數(shù)初值t開始,對(duì)當(dāng)前解重復(fù)“產(chǎn)生新解→計(jì)算目標(biāo)函數(shù)差→接受或舍棄”的迭代,并逐步衰減t值,算法終止時(shí)的當(dāng)前解即為所得近似最優(yōu)解,這是基于蒙特卡羅迭代求解法的一種啟發(fā)式隨機(jī)搜索過(guò)程。退火過(guò)程由冷卻進(jìn)度表(Cooling Schedule)控制,包括控制參數(shù)的初值t及其衰減因子Δt、每個(gè)t值時(shí)的迭代次數(shù)L和停止條件S。

    標(biāo)簽: 模擬退火算法

    上傳時(shí)間: 2014-12-19

    上傳用戶:TRIFCT

  • 運(yùn)籌學(xué)中的解線性規(guī)劃問(wèn)題的一種方法

    運(yùn)籌學(xué)中的解線性規(guī)劃問(wèn)題的一種方法,DFP 算法

    標(biāo)簽: 運(yùn)籌學(xué) 解線性

    上傳時(shí)間: 2013-12-15

    上傳用戶:wys0120

  • 運(yùn)籌學(xué)中的解線性規(guī)劃問(wèn)題的一種方法

    運(yùn)籌學(xué)中的解線性規(guī)劃問(wèn)題的一種方法,PWELL 算法

    標(biāo)簽: 運(yùn)籌學(xué) 解線性

    上傳時(shí)間: 2015-04-25

    上傳用戶:hebmuljb

  • 運(yùn)籌學(xué)中的解線性規(guī)劃問(wèn)題的一種方法

    運(yùn)籌學(xué)中的解線性規(guī)劃問(wèn)題的一種方法,不精確一維搜索算法

    標(biāo)簽: 運(yùn)籌學(xué) 解線性

    上傳時(shí)間: 2013-12-20

    上傳用戶:阿四AIR

  • 運(yùn)籌學(xué)中的解線性規(guī)劃問(wèn)題的一種方法

    運(yùn)籌學(xué)中的解線性規(guī)劃問(wèn)題的一種方法,共扼梯度算法

    標(biāo)簽: 運(yùn)籌學(xué) 解線性

    上傳時(shí)間: 2014-11-10

    上傳用戶:aappkkee

  • 最近研究遺傳算法

    最近研究遺傳算法,得到這點(diǎn)程序,均很好運(yùn)行,共享給大家。同時(shí)還想得到更好更多的有關(guān)遺傳算法的程序,望大家多多奉獻(xiàn)。沒(méi)有加密,解壓即可

    標(biāo)簽: 算法

    上傳時(shí)間: 2014-01-20

    上傳用戶:chongcongying

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