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Ottimizzazione 2012/2013
Introduzione all'ottimizzazione: approccio modellistico
Problemi di ottimizzazione: classificazione
Problemi di Programmazione Matematica: condizioni di esistenza della soluzione.
Ottimizzazione non vincolata: condizioni di ottimo, algoritmi di soluzione: condizioni di convergenza globale, Convergenza di metodi con ricerche unidimensionali , Ricerca unidimensionale. Metodo del gradiente . Metodo di Newton. Cenni sui metodi Quasi Newton. Metodo delle direzioni coniugate nel caso quadratico strettamente convesso. Metodo trust region.
Ottimizzazione non vincolata: addestramento di reti neurali .
Ottimizzazione vincolata: caso convesso e cenni sul caso non convesso. Algoritmi di soluzione
Duale di Wolfe e SVM.
Disequazioni Variazionali: esistenza di soluzioni, condizioni di ottimo e cenni su algoritmi di soluzione.