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一类Fourier系数乘子函数类的最佳m-项逼近与Greedy算法的收敛条件及渐近估计 被引量:2
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作者 李仁所 刘永平 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2008年第1期90-96,共7页
利用有限维空间的逼近性质,本文研究了由一类Fourier系数确定的乘子函数类Fq(α)(0<q≤∞)在Lp(1≤p≤∞)范数下由三角函数系给出的非线性最佳m-项逼近收敛的充分条件和必要条件。在此条件下,给出了此乘子函数类在三角函数系下最佳m... 利用有限维空间的逼近性质,本文研究了由一类Fourier系数确定的乘子函数类Fq(α)(0<q≤∞)在Lp(1≤p≤∞)范数下由三角函数系给出的非线性最佳m-项逼近收敛的充分条件和必要条件。在此条件下,给出了此乘子函数类在三角函数系下最佳m-项逼近与相应的贪婪(Greedy)算法逼近的渐近估计。 展开更多
关键词 非线性最佳m-项逼近 逼近收敛 Lp-空间 三角函数系 Greedy算法
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一个乘子函数类的最佳m-项逼近与Greedy逼近的渐近阶 被引量:1
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作者 李仁所 刘永平 《北京师范大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2005年第2期127-130,共4页
研究了函数类Fαq∶={f∈Lq(Td)||f|Fqα∶=‖(|k|α(ln+ |k|)l|^f(k)|)k∈Zd‖lq(Zd)≤1} (0<α<∞, l≥0,0<q≤∞)在三角函数系统下的非线性最佳m- 项逼近问题.给出了在Lp范数下其最佳m- 项逼近的强渐进阶,同时也给出了相应... 研究了函数类Fαq∶={f∈Lq(Td)||f|Fqα∶=‖(|k|α(ln+ |k|)l|^f(k)|)k∈Zd‖lq(Zd)≤1} (0<α<∞, l≥0,0<q≤∞)在三角函数系统下的非线性最佳m- 项逼近问题.给出了在Lp范数下其最佳m- 项逼近的强渐进阶,同时也给出了相应的Greedy算法的逼近结果.由此结果可以看出,Greedy算法在一定条件下实现了此函数类在三角系下的最佳m -项逼近. 展开更多
关键词 非线性最佳m-项逼近 Greedy逼近 Lp空间 三角函数系
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l_p空间上乘子函数类的最佳m-项单边逼近在Λ-Greedy算法下的收敛界
3
作者 李仁所 孟宪勇 《辽宁师范大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2006年第1期1-4,共4页
将在图像压缩、偏微分方程的近似解、统计分类等方面有着重要应用的非线性m-项逼近中的误差计算方法、Λ-Greedy逼近算法与广泛应用于运筹学、保形运算的单边逼近方法结合起来,给出了一种新的逼近方法—Λ-Greedy单边逼近.通过对由Four... 将在图像压缩、偏微分方程的近似解、统计分类等方面有着重要应用的非线性m-项逼近中的误差计算方法、Λ-Greedy逼近算法与广泛应用于运筹学、保形运算的单边逼近方法结合起来,给出了一种新的逼近方法—Λ-Greedy单边逼近.通过对由Fourier系数确定的乘子函数类由三角函数系给出的m-项单边逼近的性质的讨论,给出了此类乘子函数类的非线性m-项Λ-Greedy单边逼近算法及相应的类Greedy逼近算法在Lp范下的逼近上界的表达式. 展开更多
关键词 非线性最佳m-项逼近 Λ-Greedy逼近算法 单边逼近 Lp空间 三角函数
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Fourier系数乘子函数类在:Λ-Greedy逼近算法下的收敛界 被引量:1
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作者 李仁所 王孝莹 《辽宁师范大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2005年第4期385-389,共5页
利用三角函数系为逼近空间,将在图象压缩、偏微分方程的近似解、统计分类方面有着重要应用的非线性m-项逼近中的误差计算方法———-ΛGreedy逼近算法应用到Lp空间由Fourier系数及乘子函数确定的多(d)元乘子函数类上,利用乘子函数空间... 利用三角函数系为逼近空间,将在图象压缩、偏微分方程的近似解、统计分类方面有着重要应用的非线性m-项逼近中的误差计算方法———-ΛGreedy逼近算法应用到Lp空间由Fourier系数及乘子函数确定的多(d)元乘子函数类上,利用乘子函数空间的性质,通过对由Fourier系数确定的乘子函数类由三角函数系给出的m-项逼近的性质的讨论,给出了在-ΛGreedy逼近算法下,一般乘子函数是空间分别在lp与Lp范数下逼近界的表达式. 展开更多
关键词 范数 非线性最佳m-项逼近 Lp空间 三角函数系 A—Greedy逼近算法
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Greedy Algorithm in m-Term Approximation for Periodic Besov Class with Mixed Smoothness
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作者 宋占杰 叶培新 《Transactions of Tianjin University》 EI CAS 2009年第1期75-78,共4页
Nonlinear m-term approximation plays an important role in machine learning, signal processing and statistical estimating. In this paper by means of a nondecreasing dominated function, a greedy adaptive compression num... Nonlinear m-term approximation plays an important role in machine learning, signal processing and statistical estimating. In this paper by means of a nondecreasing dominated function, a greedy adaptive compression numerical algorithm in the best m -term approximation with regard to tensor product wavelet-type basis is pro-posed. The algorithm provides the asymptotically optimal approximation for the class of periodic functions with mixed Besov smoothness in the L q norm. Moreover, it depends only on the expansion of function f by tensor pro-duct wavelet-type basis, but neither on q nor on any special features of f. 展开更多
关键词 最优化问题 m-项逼近 浙近阶 Greedy逼近
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Besov类上的贪婪算法
6
作者 汪和平 《数学学报(中文版)》 SCIE CSCD 北大核心 2004年第6期1079-1088,共10页
我们讨论了Besov类MBpr,θ上的相应于张量积小波词典Wd的最佳m-项 逼近问题,证明了其最佳m-项逼近的阶可以通过简单的贪婪算法得到.
关键词 m-项逼近 张量积小波词典 贪婪算法
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