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dc.contributor.authorSosa Aguirre, Uram Anibalspa
dc.date.accessioned2015-09-30T22:24:06Z-
dc.date.available2015-09-30T22:24:06Z-
dc.date.issued2013-09-17-
dc.identifier10.1093/gji/ggt326spa
dc.identifier.issn0956-540X-
dc.identifier.otherhttp://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84887566536&partnerID=tZOtx3y1spa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10906/78332-
dc.description.abstractMany experimental techniques in geophysics advance the understanding of Earth processes by estimating and interpreting Earth structure (e.g. velocity and/or density structure). Different types of geophysical data can be collected and analysed separately, sometimes resulting in inconsistent models of the Earth depending on the data used. We present a constrained optimization approach for a joint inversion least-squares (LSQ) algorithm to characterize 1-D Earth's structure. We use two geophysical data sets sensitive to shear velocities: receiver function and surface wave dispersion velocity observations. We study the use of bound constraints on the regularized inverse problem, which are more physical than the regularization parameters required by conventional unconstrained formulations. Specifically, we develop a constrained optimization formulation that is solved with a primal-dual interior-point (PDIP) method, and validate our results with a traditional, unconstrained formulation that is solved with a truncated singular value decomposition (TSVD) for a set of numerical experiments with synthetic crustal velocity models. We conclude that the PDIP results are as accurate as those from the regularized TSVD approach, are less affected by noise, and honour the geophysical constraints. © The Authors 2013. Published by Oxford University Press on behalf of The Royal Astronomical Society.eng
dc.language.isoengeng
dc.relation.ispartofGeophysical Journal International, Vol. 195, No. 3 - 2013-
dc.rightsEL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos. Toda persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor.spa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/-
dc.subjectSoluciones numéricasspa
dc.subjectTeoría inversaspa
dc.subjectSismología computacionalspa
dc.subjectNumerical solutionsspa
dc.subjectInverse theoryspa
dc.subjectComputational seismologyspa
dc.subjectAutomatización y sistemas de controlspa
dc.subjectAutomationspa
dc.subjectControl systemspa
dc.titleConstrained optimization framework for joint inversion of geophysical data setsspa
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleeng
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.citation.volume195spa
dc.citation.spage1745-
dc.citation.epage1762-
dc.rights.licenseAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)-
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1-
dc.type.localArtículospa
dc.identifier.instnameinstname: Universidad Icesi-
dc.identifier.reponamereponame: Biblioteca Digital-
dc.identifier.repourlrepourl: https://repository.icesi.edu.co/-
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2-
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersion-
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85-
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