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摘要:
本文研究总比特率给定下随机向量参数分布式量化估计及其最优比特分配问题.与现有文献大都假定每个传感器的量化比特率给定而不是最优分配下研究随机性参数的分布式量化估计问题不同的是,本文将综合考虑最优量化器、最优估计器算法以及给定总比特率下的最优比特分配问题.针对向量状态标量观测模型,首先借助现有文献给出基于量化观测的最优估计器及其误差协方差阵形式表达,其次得到各传感器的渐近最优量化器实际为著名的Lloyd-max量化器,且各传感器的渐近最优量化级数与信噪比成正比,同时引入一种次优的求解非负整数比特率的方法.考虑到当传感器数目比较大时,初始的最优估计器算法运算量很大,设计了一种渐近等价的迭代量化估计器算法,其计算负担大大减轻,且对于存在延迟或丢包的网络环境亦适用,增强了算法的鲁棒性.仿真结果表明,本文提出的最优比特分配方案估计性能明显优于一般的均匀比特分配方案.
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文献信息
篇名 随机性参数分布式量化估计及其最优比特分配
来源期刊 控制理论与应用 学科 工学
关键词 最优比特分配 量化信号 最优设计 分布式算子 分布式量化估计 Lloyd-max量化器 最小均方误差
年,卷(期) 2016,(8) 所属期刊栏目 论文与报告
研究方向 页码范围 1074-1080
页数 7页 分类号 TP273
字数 6447字 语种 中文
DOI 10.7641/CTA.2016.50485
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 邬依林 广东第二师范学院计算机科学系 58 169 7.0 10.0
2 沈志萍 河南师范大学数学与信息科学学院大数据统计分析与优化控制河南省工程实验室 15 42 4.0 5.0
3 陈军勇 2 3 1.0 1.0
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引文网络
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2020(1)
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研究主题发展历程
节点文献
最优比特分配
量化信号
最优设计
分布式算子
分布式量化估计
Lloyd-max量化器
最小均方误差
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
控制理论与应用
月刊
1000-8152
44-1240/TP
大16开
广州市五山华南理工大学内
46-11
1984
chi
出版文献量(篇)
4979
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16
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72515
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