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c++ - SimplicialLLT 返回错误的 cholesky 因素

转载 作者:行者123 更新时间:2023-11-30 01:03:30 26 4
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我想使用 Eigen 来计算稀疏矩阵的 cholesky 分解。但是,结果不正确,我找不到原因。我如何获得正确答案?

Eigen 中是否实现了特殊例程,利用稀疏矩阵的结构来提高性能(例如,对于下例中的带状矩阵或三角矩阵)?

#include <iostream>
#include <Eigen/Sparse>
#include <Eigen/Dense>

int main()
{

// create sparse Matrix
int n = 5;
std::vector<Eigen::Triplet<double> > ijv;
for(int i = 0; i < n; i++)
{
ijv.push_back(Eigen::Triplet<double>(i,i,1));
if(i < n-1)
{
ijv.push_back(Eigen::Triplet<double>(i+1,i,-0.9));
}
}
Eigen::SparseMatrix<double> X(n,n);
X.setFromTriplets(ijv.begin(), ijv.end());
Eigen::SparseMatrix<double> XX = X * X.transpose();

// Cholesky decomposition
Eigen::SimplicialLLT <Eigen::SparseMatrix<double> > cholesky;
cholesky.analyzePattern(XX);
cholesky.factorize(XX);

std::cout << Eigen::MatrixXd(XX) << std::endl;
std::cout << Eigen::MatrixXd(cholesky.matrixL()) << std::endl;

}

矩阵如下所示:

输入XX:

   1 -0.9    0    0    0
-0.9 1.81 -0.9 0 0
0 -0.9 1.81 -0.9 0
0 0 -0.9 1.81 -0.9
0 0 0 -0.9 1.81

输出(cholesky.matrixL()):

  1.34536         0         0         0         0
-0.668965 1.16726 0 0 0
0 -0.771039 1.1025 0 0
0 0 0 1 0
0 0 -0.816329 -0.9 0.577587

它应该是什么样子(X):

   1    0    0    0   0
-0.9 1 0 0 0
0 -0.9 1 0 0
0 0 -0.9 1 0
0 0 0 -0.9 1

最佳答案

SimplicialLLT计算直到排列的 Cholesky 分解。使用 Eigen::NaturalOrdering 使用恒等排列,您将获得预期的结果:

Eigen::SimplicialLLT <Eigen::SparseMatrix<double>, Eigen::Lower, Eigen::NaturalOrdering<int>> cholesky;
cholesky.compute(XX);

关于c++ - SimplicialLLT 返回错误的 cholesky 因素,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/53225371/

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