简述梯度法的基本原理和特点。

题目

简述梯度法的基本原理和特点。

如果没有搜索结果或未解决您的问题,请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题:

简述梯度法的基本原理和特点。


正确答案: 梯度法又称为最速下降法,基本原理是在迭代点附近采用使目标函数值下降最快的负梯度方向作为搜索方向,求目标函数的极小值。
特点:迭代计算简单,只需求一阶偏导数,所占的储存单元少,对初始点的要求不高,在接近极小点位置时收敛速度很慢。

第2题:

简述收益法的基本原理、特点及使用范围?


正确答案: 收益法是不动产估价中最常用的方法之一,它是对不动产和其他具有收益性质资产评估的基本方法。收益法是将待估不动产未来每年的预期客观纯收益以一定的资本化率统一折算到估价期日现值的一种估价方法。
基本原理:视同在股价时点,购买一宗一定使用年期(或只有一定年限的纯收益)的不动产,等于在这个年限内可以在将来源源不断地获取纯收益,那么,以现在的一个货币额与这将来纯收益的现值之和等同起来,这个货币额就是该宗不动产的价格。
特点:收益法具有严格的理论基础、收益法是以收益为出发点评估不动产的价格、收益法评估结果的准确度取决于不动产纯收益和收益率确定的准确度。
适用范围:适用于有收益或有潜在收益的不动产估价。

第3题:

简述WDM的定义和基本原理及特点。


参考答案:WDM:波分复用系统
波分复用是光纤通信中的一种传输技术,它利用了一根光纤可以同时传输多个不同波长的光载波的特点,把光纤可能应用的波长范围划分成若干个波段,每个波段作一个独立的通道传输一种预定波长的光信号。光波分复用的实质是在光纤上进行光频分复用(OFDM),只是因为光波通常采用波长而不用频率来描述、监测与控制。

第4题:

简述波分复用(WDM)的定义、基本原理和主要特点。


正确答案: 波分复用(WDM)的定义是指在一根光纤中同时传输多个波长光信号的传输技术。把在同一窗口中信道间隔较小的波分复用称为密集波分复用(DWDM)。
并耦合到光缆线路上的同一根光纤中进行传输,在接收端又将组合波长的光信号分开(解复用),并作进一步处理,恢复出原信号后送入不同的终端设备。
充分利用光纤的巨大带宽资源;同时传输多种不同类型的信号;实现单根光纤双向传输;多种应用形式;节约线路投资;降低器件的超高速要求;波分复用通道对数据格式是透明的,即与信号速率及电调制方式无关;高度的组网灵活性、经济性和可靠性。

第5题:

简述称量分析法的基本原理和基本分类?


正确答案: 称量分析法的基本原理是将被测组分从试样中分离出来,然后用称重方法测定该组分的含量。
根据分离方法的不同,称量分析法分为四类:沉淀称量法、电解称量法、气化称量法、萃取称量法。

第6题:

简述梯度法的特点。


正确答案:梯度法是一种较老的方法,其迭代计算比较简单,只需要求一 阶偏导数,所占有的存储单元少,对初始点的要求不高。

第7题:

简述企业法和产品法的基本原理及其相应的应用领域。


正确答案:企业法原理是:以单个的企业作为基本统计单位,按其生产经营活动的最终成果计算总产出;在同一企业内部不能重复计算被消耗品的转移价值,但在不同企业之间则允许类似的被消耗品转移价值的重复计算。产品法的基本原理是:以具体产品为统计对象,凡是某一生产过程的预期有效成果,无论是否属于有关经济单位的最终生产活动成果,均应计入该单位的总产出。我国的农业、建筑业总产出采用“产品法”进行核算,工业总产出采用“企业法”。

第8题:

请简述梯度法和共轭梯度法的特点。


正确答案: (1)梯度法的特点:
1、梯度法理论明确,程序简单,计算量和存储量较少,对初始点的要求不严格。
2、负梯度方向不是理想的搜索方向,梯度法也不是一种理想的方法,梯度法的收敛速度并不快。
3、梯度法的迭代全过程的搜索路线呈锯齿状。
(2)共轭梯度法的特点:
1、全局收敛(下降算法),线性收敛;
2、每步迭代只需存储若干向量(适用于大规模问题);
3、有二次终结性(对于正定二次函数,至多n次迭代可达opt.)

第9题:

简述移动平均法的基本原理和特点。


正确答案: 移动平均法的基本原理,是通过移动平均消除时间序列中的不规则变动和其他变动,从而揭示出时间序列的长期趋势。移动平均具有如下特点:当时间数列的变动趋势为线性状态时,可采用移动平均法进行描述和分析。该方法是通过扩大原时间数列的时间间隔,并按一定的间隔长度逐期移动,分别计算一系列移动平均数,由这些平均数形成的新的时间数列对原时间数列的波动起到一定的修匀作用,削弱了原数列中短期偶然因素的影响,从而呈现出现象发展的变动趋势。

第10题:

简述热粘合加固纤网的特点和基本原理。


正确答案: 特点生产速度快、产品不带化学粘合剂、能耗低等特点、工艺流程比较短、可以和其他工资相匹配
基本原理:利用热塑性高分子聚合物材料这一特性,使纤网受热后部分纤维或热熔粉末软化熔融,纤维间产生粘连,冷却后纤网得到加固而成为热粘合非织造材料。