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最優(yōu)化理論與方法

最優(yōu)化理論與方法

定 價:¥36.00

作 者: 黃平 主編
出版社: 清華大學出版社
叢編項:
標 簽: 計算數(shù)學

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ISBN: 9787302191537 出版時間: 2009-02-01 包裝: 平裝
開本: 16開 頁數(shù): 293 字數(shù):  

內容簡介

  《最優(yōu)化理論與方法》系統(tǒng)地介紹了在機械工程學科中常用的最優(yōu)化理論與方法,分為線性規(guī)劃與整數(shù)規(guī)劃、非線性規(guī)劃、智能優(yōu)化方法、變分法與動態(tài)規(guī)劃4個篇次,共15章。第1篇包含最優(yōu)化基本要素、線性規(guī)劃和整數(shù)規(guī)劃。在介紹優(yōu)化變量、目標函數(shù)、約束條件和數(shù)學建模等最優(yōu)化的基本內容后,討論了線性規(guī)劃求解基本原理和最常用的單純形方法,然后給出了兩種用于整數(shù)線性規(guī)劃的求解方法。在第2篇的非線性規(guī)劃中,包含了非線性規(guī)劃數(shù)學分析基礎、一維最優(yōu)化方法、無約束多維最優(yōu)化方法、約束非線性規(guī)劃方法等。第3篇的智能優(yōu)化方法包括啟發(fā)式搜索方法Hopfield神經網絡優(yōu)化方法、模擬退火法與均場退火法、遺傳算法等內容。在第4篇中,介紹了變分法、最大(?。┲翟砗蛣討B(tài)規(guī)劃等內容。各章都配備了習題。《最優(yōu)化理論與方法》可作為高等院校機械工程一級學科各專業(yè)的最優(yōu)化理論與方法課程的研究生教材和教師的教學和科研參考書,也可作為其他相關專業(yè)的教學用書,以及從事生產規(guī)劃、優(yōu)化設計和最優(yōu)控制方面工作的工程技術與科研人員的參考用書。

作者簡介

  黃平華,南理工大學機械工程學院教授、博士生導師。1957年生于黑龍江省齊齊哈爾市。1989年畢業(yè)于清華大學工程力學系,獲博士學位。曾在清華大學摩擦學國家重點實驗室工作,現(xiàn)任華南理工大學機械設計與裝備研究所所長。長期從事機械設計與理論專業(yè)的教學和研究,出版《機械零件及機構常用圖冊》、《機械設計基礎》、《機械設計》、《摩擦學教程》以及《摩擦學原理(第3版)》等教材和著作5部,發(fā)表學術論文140余篇。獲國家自然科學獎二等獎、國家技術發(fā)明獎三等獎以及省部級科技進步獎等共7項,國務院政府特殊津貼獲得者,教育部教學指導委員會委員。

圖書目錄

第1篇 線性規(guī)劃與整數(shù)規(guī)劃
 1 最優(yōu)化基本要素
  1.1 優(yōu)化變量
  1.2 目標函數(shù)
  1.3 約束條件
  1.4 最優(yōu)化問題的數(shù)學模型及分類
  1.5 最優(yōu)化方法概述
  習題
  參考文獻
 2 線性規(guī)劃
  2.1 線性規(guī)劃數(shù)學模型
  2.2 線性規(guī)劃求解基本原理
  2.3 單純形方法
  2.4 初始基本可行解的獲取
  習題
  參考文獻
 3 整數(shù)規(guī)劃
  3.1 整數(shù)規(guī)劃數(shù)學模型及窮舉法
  3.2 割平面法
  3.3 分枝定界法
  習題
  參考文獻
第2篇 非線性規(guī)劃
 4 非線性規(guī)劃數(shù)學基礎
  4.1 多元函數(shù)的泰勒展開式
  4.2 函數(shù)的方向導數(shù)與最速下降方向
  4.3 函數(shù)的二次型與正定矩陣
  4.4 無約束優(yōu)化的極值條件
  4.5 凸函數(shù)與凸規(guī)劃
  4.6 約束優(yōu)化的極值條件
  習題
  參考文獻
 5 一維最優(yōu)化方法
  5.1 搜索區(qū)間的確定
  5.2 黃金分割法
  5.3 二次插值法
  5.4 切線法
  5.5 格點法
  習題
  參考文獻
 6 無約束多維非線性規(guī)劃方法
  6.1 坐標輪換法
  6.2 最速下降法
  6.3 牛頓法
  6.4 變尺度法
  6.5 共軛方向法
  6.6 單純形法
  6.7 最小二乘法
  習題
  參考文獻
 7 約束問題的非線性規(guī)劃方法
  7.1 約束最優(yōu)化問題的間接解法
  7.2 約束最優(yōu)化問題的直接解法
  習題
  參考文獻
 8 非線性規(guī)劃中的一些其他方法
  8.1 多目標優(yōu)化
  8.2 數(shù)學模型的尺度變換
  8.3 靈敏度分析及可變容差法
  習題
  參考文獻
第3篇 智能優(yōu)化方法
 9 啟發(fā)式搜索方法
  9.1 圖搜索算法
  9.2 啟發(fā)式評價函數(shù)
  9.3 A*搜索算法
  習題
  參考文獻
 10 Hopfield神經網絡優(yōu)化方法
  10.1 人工神經網絡模型
  10.2 Hopfield神經網絡
  10.3 Hopfield網絡與最優(yōu)化問題
  習題
  參考文獻
 11 模擬退火法與均場退火法
  11.1 模擬退火法基礎
  11.2 模擬退火算法
  11.3 隨機型神經網絡
  11.4 均場退火
  習題
  參考文獻
 12 遺傳算法
  12.1 遺傳算法實現(xiàn)
  12.2 遺傳算法示例
  12.3 實數(shù)編碼的遺傳算法
  習題
  參考文獻
第4篇 變分法與動態(tài)規(guī)劃
 13 變分法
  13.1 泛函
  13.2 泛函極值條件——歐拉方程
  13.3 可動邊界泛函的極值
  13.4 條件極值問題
  13.5 利用變分法求解最優(yōu)控制問題
  習題
  參考文獻
 14 最大(?。┲翟?br />  14.1 連續(xù)系統(tǒng)的最大(?。┲翟?br />  14.2 應用最大(?。┲翟砬蠼庾顑?yōu)控制問題
  14.3 離散系統(tǒng)的最大(?。┲翟?br />  習題
  參考文獻
 15 動態(tài)規(guī)劃
  15.1 動態(tài)規(guī)劃數(shù)學模型與算法
  15.2 確定性多階段決策
  15.3 動態(tài)系統(tǒng)最優(yōu)控制問題
  習題
  參考文獻
附錄A 中英文索引

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