Improved global convergence results for augmented Lagrangian method with exponential penalty function

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The purpose of the present paper is to improve the global convergence results established so far concerning the Augmented Lagrangian Algorithm with exponential penalty function for solving nonlinear programming problems with equality and inequality constraints. We prove global convergence for KKT po...

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Detalles Bibliográficos
Autores: Navarro-Rojas, Frank, Ticona Quispe, Luis G.
Formato: artículo
Fecha de Publicación:2024
Institución:Universidad Nacional de Trujillo
Repositorio:Revistas - Universidad Nacional de Trujillo
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:ojs.revistas.unitru.edu.pe:article/6031
Enlace del recurso:https://revistas.unitru.edu.pe/index.php/SSMM/article/view/6031
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Programación no lineal
métodos Lagrangiano aumentado
función de penalización exponencial
convergencia global
condiciones de calificación
condiciones de optimalidad secuencial
Nonlinear programming
Augmented Lagrangian methods
exponential penalty function
global convergence
constraint qualifications
sequential optimality conditions
Descripción
Sumario:The purpose of the present paper is to improve the global convergence results established so far concerning the Augmented Lagrangian Algorithm with exponential penalty function for solving nonlinear programming problems with equality and inequality constraints. We prove global convergence for KKT points under the PAKKT-regular constraint qualifications, which results as a consequence that accumulation points generated by the algorithm are PAKKT points. This convergence result is new for the augmented Lagrangian Method based on the exponential penalty function. An interesting consequence is that the estimates of the Lagrange multipliers computed by the method remain bounded in the presence of the quasi-normality condition. Finally we give optimality and feasibility results for the convex case.
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