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摘要:
分布式估计融合是多传感器系统研究的一项重要内容.在实际应用中,各传感器观测的统计信息往往未知,同时,由于受到通讯带宽的限制,又需要对传感器的观测和估计进行有效的压缩编码.针对观测统计量的联合概率分布未知的多传感器分布式估计融合系统,利用V. Megalooikonomou等提出的直和估计思想,基于模糊C-均值聚类方法设计一种分站最优量化器,显著地改进了基于硬C-均值聚类方法设计量化器的融合效果.计算机模拟表明了此方法的有效性.
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文献信息
篇名 基于模糊C-均值聚类的最优量化器设计
来源期刊 四川师范大学学报(自然科学版) 学科 数学
关键词 分布式估计 硬C-均值聚类 模糊C-均值聚类 直和估计
年,卷(期) 2010,(4) 所属期刊栏目 技术研究及其它
研究方向 页码范围 559-562
页数 分类号 O211.9
字数 3863字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1001-8395.2010.04.034
五维指标
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研究主题发展历程
节点文献
分布式估计
硬C-均值聚类
模糊C-均值聚类
直和估计
研究起点
研究来源
研究分支
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
四川师范大学学报(自然科学版)
双月刊
1001-8395
51-1295/N
大16开
成都市静安路5号
1978
chi
出版文献量(篇)
3968
总下载数(次)
9
总被引数(次)
17783
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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