光滑神经网络解决一类线性约束的非Lipschitz优化问题

作者:喻昕; 舒浩帆; 林植良; 黄晓燕
来源:小型微型计算机系统, 2023, 44(04): 745-751.
DOI:10.20009/j.cnki.21-1106/TP.2021-0649

摘要

带有线性不等式约束的非光滑非优化问题被广泛应用于稀疏优化,具有重要的研究价值.为了解决这类问题,提出了一种基于光滑化和微分包含理论的神经网络模型.通过理论分析,证明了所提神经网络的状态解全局存在,轨迹能够在有限时间进入可行域并永驻其中,且任何聚点都是目标优化问题的广义稳定点.最后给出数值实验和图像复原实验验证神经网络在理论和应用中的有效性.与现有神经网络相比,它具有以下优势:初始点可以任意选取;避免计算精确罚因子;无需求解复杂的投影算子.

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