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  • 1
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    Springer
    Computing 11 (1973), S. 137-146 
    ISSN: 1436-5057
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Computer Science
    Description / Table of Contents: Zusammenfassung Die Methode erzeugt Zufallszahlen der standardisierten Normalverteilung. Für das Zentrum $$|x| \leqslant \sqrt 2 $$ (84,27% aller Fälle) wird eine Variante des v.Neumannschen Vergleichsverfahrens zur Erzeugung exponentialverteilter Zufallszahlen vorgeschlagen. Für die Werte $$|x| 〉 \sqrt 2 $$ der Normalverteilung wird eine Verwerfungsmethode vonG. Marsaglia verwendet, bei der die majorisierende Funktion die Exponentialfunktion ist. Die dafür benötigten exponential-verteilten Zufallszahlen werden durch die ursprüngliche v.Neumann'sche Methode erzeugt.
    Notes: Abstract The proposed method generates standard normal variablesx. In 84.27% of all cases sampling from the centre $$(|x| \leqslant \sqrt 2 )$$ of the normal distribution is carried out using a variant ofJ. v. Neumann's algorithm for the generation of exponentially distributed random numbers. For sampling from the tails $$(|x| 〉 \sqrt 2 )$$ the same method byJ. v. Neumann is combined with an acceptance-rejection approach ofG. Marsaglia.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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  • 2
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    Springer
    Computing 26 (1981), S. 19-31 
    ISSN: 1436-5057
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Computer Science
    Description / Table of Contents: Zusammenfassung Gegeben sei ein Pseudo-Zufallszahlen-Generator, der gleichverteilte StichprobenU aus dem Intervall (0, 1) liefert, und eine statistische Verteilung, beschrieben durch ihre VerteilungsfunktionF(x). Dann erzeugt die InversionsmethodeX←F −1(U) Stichproben vonF(x). Ein Verfahren wird entwickelt, das “Guide”-Tafeln erstellt, mit dem Ziel, diese Inversion zu ermöglichen, so daß das Verfahren für beliebigeF(x) effizient wird. Für diskrete Verteilungen sind diese Tafeln klein und leicht zu erstellen, und der entstehende Stichproben-Algorithmus kann mit bekannten allgemeinen Verfahren gut konkurrieren. Stetige Verteilungen erfordern längere Vorbereitungszeiten und mehr Speicherplatz für die Tafeln. Diese werden mit Hilfe gegebener Wahrscheinlichkeitsdichtenf(x) vorbereitet. Die Methode ist anwendbar auf “vernünftige”f(x), einschließlich der normalerweise in der Statistik vorkommenden Fälle. Aufgrund der angeführten Rechenerfahrung mit Poisson-, Normal-, Gamma- und Cauchy-Verteilungen zeigt sich, daß unser allgemeines Verfahren fast so schnell ist, wie die besten bekannten Methoden, die speziell auf diese Verteilungen zugeschnitten wurden.
    Notes: Abstract Given a basic pseudo-random number generator which returns uniformly distributed samplesU from the interval (0, 1) and a statistical distribution as defined by its distribution functionF(x). Then the inversion methodX←F −1 (U) produces samples fromF(x). A procedure is developed which prepares “guide tables” in order to facilitate this inversion so that sampling becomes efficient for arbitraryF(x). For discrete distributions these tables are small and easy to set up, and the resulting sampling algorithm compares well with known general methods. Continuous distributions require longer set-up times and more space for tables. These are prepared using given probability densitiesf(x). The method can cope with “reasonable”f(x) including most cases which are commonly encountered in statistics. The reported computational experience, on Poisson, Normal, Gamma and Cauchy distributions, indicates that our general routine is almost as fast as the best known sampling algorithms which were specially designed for these distributions.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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  • 3
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    Springer
    Computing 54 (1995), S. 127-146 
    ISSN: 1436-5057
    Keywords: 65C10 ; 65C05 ; Random number generation ; table method ; acceptance-rejection
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Computer Science
    Description / Table of Contents: Zusammenfassung Für die Erzeugung von Stichproben aus weitgehend beliebigen VerteilungenF mit Dichtefunktionenf(x) oder Wahrscheinlichkeitenp k (in diskreten Fällen) wird eine praxisnahe Methode entwickelt. Die hohe Effizienz der Stichprobengewinnung wird mittels einer einzigen Hilfstafel erreicht, die eine Unterteilung des Bereiches vonF enthält. Beispiele stetiger und diskreter Verteilungen zeigen, daß die Prozedur einfach zu handhaben ist und daß ihre Geschwindigkeit nicht sehr von der speziellen VerteilungF abhängt.
    Notes: Abstract A practical method for sampling from largely arbitrary distributionsF with density functionsf(x) or probabilitiesp k (in discrete cases) is developed. The high efficiency of the sampling routine is achieved by means of only one auxiliary table which contains a subdivision of the range ofF. Examples of continuous and discrete distributions demonstrate that the procedure is easy to apply and that its speed does not much depend on the particular target distributionF.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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  • 4
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    Springer
    Computing 6 (1970), S. 121-138 
    ISSN: 1436-5057
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Computer Science
    Description / Table of Contents: Zusammenfassung Man erzeugt meist Zufallszahlen auf multiplikativem Wege: Ausgehend von einer ganzen Zahly o konstruiert man eine Folge ganzer Zahlen {y i} durchy i+1эa y i (mod 2k). Die Brüchex i=y i /2 k sind die gewünschten Zufallszahlen im Intervall (0,1). Die Autoren schlagen 4a ≈2k ξ für die Wahl des Faktors vor. Dabei ist $$\xi = \frac{1}{2}(\sqrt 5 - 1)$$ die Zahl des Goldenen Schnittes. Dieser Faktor erzwingt statistische Fast-Unabhängigkeit zwischenx i undx i+1. Darüberhinaus werden Abschätzungen für die Autokorrelation von zwei Zufallszahlen hergeleitet, die die gleiche Größenordnung haben, wieGreenbergers Abschätzung für die Wahl $$a \approx \sqrt {2^k }$$ . Die exakten Werte der Autokorrelation fürk≤100 zeigen, daß der Faktor 4a ≈2k ξ vorzuziehen ist. Eine Million Zufallszahlen einer speziellen Serie wurden statistischen Tests unterworfen. Die ALGOL- und FORTRAN-Programme sind für den praktischen Gebrauch dieser Arbeit bestimmt.
    Notes: Summary Pseudo-random numbers are usually generated by multiplicative methods. For binary computers the sequencesy i+1эa y i (mod 2k) are common and the derived numbersx i=y i/2k are taken as samples from the uniform distribution in (0, 1). In this paper 4a ≈2k ξ is proposed as a guide line for the choice of the multiplicatora where ξ is the golden section number $$\frac{1}{2}(\sqrt 5 - 1)$$ . Such values of the factor a have the property that an approximate knowledge ofy i will not yield information about the successory i+1. Bounds for the autocorrelations of the entire sequences are derived. These are of the same order of magnitude asGreenberger's bounds in the case $$a \approx \sqrt {2^k }$$ . However, the precise evaluation of the serial correlations fork≤100 indicates that the factors 4a ≈2k ξ are superior. One million numbers of a special sequence were tested statistically. The included ALGOL and FORTRAN subroutines will enable programmers to make practical use of this paper.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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  • 5
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    Springer
    Computing 42 (1989), S. 159-170 
    ISSN: 1436-5057
    Keywords: Primary 65C10 ; Random numbers ; normal distribution ; simulation
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Computer Science
    Description / Table of Contents: Zusammenfassung Die effizientesten Algorithmen für Stichproben von der Standardnormalverteilung benötigen lange Listen von Konstanten. Die Größe dieser Tafeln wächst mit der verwendeten Präzision. Durch eine Anpassung der “Aliasmethode” von A.J. Walker an die Normalverteilung wird eine Stichprobenprozedur entwicklet, die nur drei feste Tafeln von je 128 Bytes braucht. Die neue Methode ist ebenso schnell wie ihre Konkurrenten und leichter zu implementieren.
    Notes: Abstract The most efficint algorithms for sampling from the standard normal distribution require long lists of constants. The size of these tables grows with the employed precision. By adapting A.J. Walker's “alias method” to the normal distribution a sampling procedure is developed which needs only three fixed tables of 128 bytes each. The new method is as fast as its competitors and easier to implement.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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  • 6
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    Springer
    Mathematical programming 8 (1975), S. 369-374 
    ISSN: 1436-4646
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Computer Science , Mathematics
    Notes: Abstract A perturbation method is introduced which transforms any fixed cost transportation problem F into a degeneracy-free equivalent F′. If a basic optimal solution to F′ is known, an optimal solution to F can be obtained by means of simple rounding.
    Type of Medium: Electronic Resource
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  • 7
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    Springer
    Computing 12 (1974), S. 223-246 
    ISSN: 1436-5057
    Keywords: Random numbers ; pseudorandom ; normal distribution ; gamma distribution ; bei distribution ; Poisson distribution ; binomial distribution ; simulation ; numerical analysis
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Computer Science
    Description / Table of Contents: Zusammenfassung Zur Erzeugung nicht-gleichverteilter Zufallszahlen braucht man Methoden, die gleichverteilte Zufallszahlen in Größen der gegebenen Verteilung transformieren. Es werden Transformationen untersucht, die Gamma-, Beta-, Poisson- oder Binomial-verteilte Zufallszahlen produzieren. Approximative Verfahren werden nicht behandelt. Die bisher bekannten Algorithmen sind langsam, wenn die Parameter der Verteilungen groß sind. Daher werden neue Methoden eingeführt, die diesen Nachteil weitgehend vermeiden. In allen Verfahren dürfen die Parameter beliebig und jedesmal neu gewählt werden. Für manche Transformationen werden normalverteilte Zufallszahlen als Zwischenschritt benötigt; die hierfür verwendete Methode ist ebenfalls angegeben.
    Notes: Abstract Accurate computer methods are evaluated which transform uniformly distributed random numbers into quantities that follow gamma, beta, Poisson, binomial and negative-binomial distributions. All algorithms are designed for variable parameters. The known convenient methods are slow when the parameters are large. Therefore new procedures are introduced which can cope efficiently with parameters of all sizes. Some algorithms require sampling from the normal distribution as an intermediate step. In the reported computer experiments the normal deviates were obtained from a recent method which is also described.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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  • 8
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    Springer
    Computing 25 (1980), S. 193-208 
    ISSN: 1436-5057
    Keywords: Random Numbers ; Binomial Distribution ; Poisson Distribution ; Simulation
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Computer Science
    Description / Table of Contents: Zusammenfassung Ein exakter Verwerfungsalgorithmus wird konstruiert und ausgetestet. Das Verfahren erfordert durchschnittlich weniger als 3 gleichverteilte Zufallszahlen, solange die Standardabweichung σ der Verteilung mindestens 4 beträgt; diese Anzahl fällt monoton gegen 2,63 für σ→∞. Variable Parameter sind zugelassen; es werden keinerlei Unterprogramme für Stichproben von anderen statistischen Verteilungen benötigt.
    Notes: Abstract An accurate acceptance-rejection algorithm is devised and tested. The procedure requires an average of less than 3 uniform deviates whenever the standard deviation σ of the distribution is at least 4, and this number decreases monotonically to 2.63 as σ→∞. Variable parameters are permitted, and no subroutines for sampling from other statistical distributions are needed.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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  • 9
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    Springer
    Computing 41 (1989), S. 163-166 
    ISSN: 1436-5057
    Keywords: Primary 65 C 10 ; Random variables ; acceptance-rejection ; logarithm
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Computer Science
    Description / Table of Contents: Zusammenfassung Bei der Erzeugung nicht-gleichverteilter Zufallszahlen muß häufig der Logarithmus einer gleichverteilten Zufallszahl mit einer Testgröße verglichen werden. Es wird gezeigt, daß dieser Vergleich ohne den Aufruf einer Logarithmusroutine effizient durchführbar ist; zwei Prozeduren für diese Aufgabe werden vorgestellt und verglichen.
    Notes: Abstract In many algorithms for sampling from non-uniform distributions the logarithm of a uniform deviate must be compared with some test quantity. It is shown that all these comparisons can be done efficiently without calling a logarithm subprogram: two procedures for this task are presented and compared.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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  • 10
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    Springer
    Mathematical methods of operations research 24 (1980), S. 1-32 
    ISSN: 1432-5217
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Mathematics , Economics
    Description / Table of Contents: Zusammenfassung Die kapazitierten Transshipmentprobleme bilden die allgemeinste Klasse von Flußproblemen in Netzwerken, die sich mit der Verteilung einer einzigen Ware beschäftigen. Während der letzten zehn Jahre hat sich die Betonung von den primal-dualen Lösungsmethoden zurückverlagert zu den Spezialisierungen des primalen Simplexalgorithmus als der effizienteren Prozedur. Für diesen Übersichtsartikel werden die zahlreichen Variationen in den Datenstrukturen, in den Auswahlregeln und in den Verwirklichungen der einzelnen Schritte aus der entsprechenden Literatur ausgewählt. Die Ausführungen haben als Mittelpunkt einen Algorithmus, der in allen Einzelheiten erklärt wird, wobei den Schwierigkeiten des Basiswechsels besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird. Spezielle Lösungsmethoden für Transport- und Zuordnungsprobleme werden mitberücksichtigt.
    Notes: Summary Capacitated transshipment problems constitute the most general class of single commodity network flow problems. During the last ten years the emphasis has shifted away from the primal-dual solution methods back to specializations of the primal simplex algorithm as the more efficient approach. In this survey numerous variations in data structures, selection rules and implementations of individual steps are extracted from the relevant literature. The exposition is centered around one basic algorithm which is explained in complete detail with particular attention to the intricacies of the basis exchange part. Specialized solution methods for transportation and assignment problems are taken into account.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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