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摘要:
文中针对近邻分类算法分类不稳定的问题进行了深入研究,提出基于质心分布的近邻数据分类方法,该方法用待分类样本与质心的距离来代替待分类样本与训练样本之间的距离,从根本上减小了样本间距离,增大了类间距离,提高了分类正确率.同时对分布式多传感器多目标跟踪系统中观测数据的分类问题进行了研究,将基于质心分布的近邻数据分类方法应用于多目标分类.仿真结果表明,所提算法具有稳定的分类特性,能够广泛应用于多传感器多目标跟踪领域.
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文献信息
篇名 近邻数据分类器在多目标跟踪中的应用研究
来源期刊 电子科技 学科 工学
关键词 分类器 最近邻 目标跟踪 分布式目标跟踪 质心分布 多目标
年,卷(期) 2018,(6) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 32-35
页数 4页 分类号 TN953
字数 2172字 语种 中文
DOI 10.16180/j.cnki.issn1007-7820.2018.06.009
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 韩春雷 中国电子科技集团公司第二十研究所 11 28 2.0 5.0
2 蔚婧 西北工业大学航海学院 17 51 4.0 5.0
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目标跟踪
分布式目标跟踪
质心分布
多目标
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
电子科技
月刊
1007-7820
61-1291/TN
大16开
西安电子科技大学
1987
chi
出版文献量(篇)
9344
总下载数(次)
32
总被引数(次)
31437
相关基金
陕西省自然科学基金
英文译名:Natural Science Basic Research Plan in Shaanxi Province of China
官方网址:
项目类型:
学科类型:
论文1v1指导