• 分布式优化、学习理论与方法
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分布式优化、学习理论与方法

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作者陈为胜 著

出版社科学出版社

出版时间2019-02

版次1

装帧平装

上书时间2023-06-28

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品相描述:全新
图书标准信息
  • 作者 陈为胜 著
  • 出版社 科学出版社
  • 出版时间 2019-02
  • 版次 1
  • ISBN 9787030597649
  • 定价 90.00元
  • 装帧 平装
  • 开本 32开
  • 页数 200页
  • 字数 252千字
  • 正文语种 简体中文
【内容简介】
本书旨在介绍作者及其研究团队在分布式优化与学习理论方面的**研究成果。全书共7章,第1、2章为绪论和相关数学基础;第3、4章为连续时间和基于采样数据的分布式优化算法;第5、6章分别为基于群体智能的分布式优化算法和分布式机器学习算法;第7章为基于自适应神经网络输出反馈控制的分布式合作学习方案设计。本书主要关注从分布式技术中总结出来的理论与方法方面的问题,但相关研究结论可以为解决通信网络、电网、燃气网、交通网等相关的网络优化问题提供借鉴和指导。
【作者简介】
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精彩内容:
  
【目录】


前言
符号表
缩略语表
章 绪论
1.1 分布式优化理论
1.1.1 多智能体系统的分布式凸优化
1.1.2 几类经典的分布式优化算法
1.1.3 通信环境对分布式优化的影响
1.2 分布式学理论
1.2.1 分布式机器学
1.2.2 分布式合作自适应
1.3 本书内容安排
第2章 数学基础知识
2.1 .图论相关知识
2.1.1 代数图论
2.1.2 固定拓扑
2.1.3 时变拓扑
2.2 克罗内克积
2.3 模糊逻辑系统
2.4 分布式一致理论
2.4.1 一致理论和合作策略
2.4.2 多智能体系统的一致
2.4.3 分布式均一致
2.5 系统稳定理论
2.6 zeno现象
2.7 凸优化相关知识
2.8 径向基函数神经网络
2.9 重要引理
第3章 连续时间分布式优化算法
3.1 引言
3.2 固定拓扑连续时间分布式优化算法
3.2.1 零梯度和算法
3.2.2 基于分布式事件驱动通信的零梯度和算法
3.3 时变拓扑连续时间分布式优化算法
3.4 收敛分析
3.4.1 固定拓扑情形
3.4.2 时变拓扑情形
3.5 数值
3.5.1 固定拓扑情形
3.5.2 时变拓扑情形
3.6 本章小结
第4章 基于采样数据的分布式优化算法
4.1 引言
4.2 基于采样数据的周期零梯度和算法
4.2.1 算法设计
4.2.2 收敛分析
4.3 基于采样数据的事件驱动零梯度和算法
4.3.1 算法设计
4.3.2 收敛分析
4.4 数值
……

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