Global optimization via inverse distance weighting and radial basis functions

Global optimization problems whose objective function is expensive to evaluate can be solved effectively by recursively fitting a surrogate function to function samples and minimizing an acquisition function to generate new samples. The acquisition step trades off between seeking for a new optimizat...

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Computational optimization and applications Jg. 77; H. 2; S. 571 - 595
1. Verfasser: Bemporad, Alberto
Format: Journal Article
Sprache:Englisch
Veröffentlicht: New York Springer US 01.11.2020
Springer Nature B.V
Schlagworte:
ISSN:0926-6003, 1573-2894
Online-Zugang:Volltext
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