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Conjugate Gradient Method/证据
方法证据记录

Conjugate Gradient Method

The Conjugate Gradient (CG) Method is an iterative algorithm for solving large sparse symmetric positive-definite linear systems Ax = b, developed by Hestenes and Stiefel in 1952. It is one of the most widely used iterative solvers in scientific computing because it converges in at most n iterations for an n × n matrix and typically requires far fewer.

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源记录

引文逐字复制自方法源记录。这些引文不代表任何层级的验证。

Conjugate Gradient Method for Linear Systems
分类方法记录 · ml-model / numerical-methods
  • Hestenes, M. R., & Stiefel, E. (1952). Methods of conjugate gradients for solving linear systems. Journal of Research of the National Bureau of Standards, 49(6), 409–436. · DOI 10.6028/jres.049.044
  • Saad, Y. (2003). Iterative Methods for Sparse Linear Systems (2nd ed.). SIAM. · DOI 10.1137/1.9780898718003
  • Nocedal, J., & Wright, S. J. (2006). Numerical Optimization (2nd ed.). Springer. · DOI 10.1007/978-0-387-40065-5
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精选声明

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证据状态

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来源

从方法源记录复制的 3 条记录的引文。

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