Parallel and Distributed Methods for Constrained Nonconvex Optimization—Part I: Theory

In this two-part paper, we propose a general algorithmic framework for the minimization of a nonconvex smooth function subject to nonconvex smooth constraints, and also consider extensions to some structured, nonsmooth problems. The algorithm solves a sequence of (separable) strongly convex problems...

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:IEEE transactions on signal processing Jg. 65; H. 8; S. 1929 - 1944
Hauptverfasser: Scutari, Gesualdo, Facchinei, Francisco, Lampariello, Lorenzo
Format: Journal Article
Sprache:Englisch
Veröffentlicht: IEEE 15.04.2017
Schlagworte:
ISSN:1053-587X, 1941-0476
Online-Zugang:Volltext
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