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摘要:
传感器配准是多传感器数据融合系统获得性能优势的关键前提.受随机噪声、系统误差、虚警、漏报等因素的干扰,传感器配准常常工作在非理想关联环境中,依赖于理想关联假设的传统配准方法性能衰退严重.另一方面,传统传感器配准方法对目标分布场景敏感,当目标密集分布时,配准问题呈现病态性,估计结果数值不稳定.本文重点研究非理想关联及场景病态性共存时的传感器稳健配准问题,提出了系统误差的岭最小截平方(Ridge Least Trimmed Squares,RLTS)估计方法.该方法结合了岭回归(Ridge Regression,RR)与最小截平方(Least Trimmed Squares,LTS)估计的优点,能够有效应对错误关联及病态性的不良影响.仿真实验证实了所提方法的稳健性能.
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文献信息
篇名 基于岭最小截平方的传感器稳健配准方法
来源期刊 电子学报 学科 工学
关键词 传感器配准 系统误差估计 非理想关联 病态性 岭最小截平方
年,卷(期) 2019,(5) 所属期刊栏目 学术论文
研究方向 页码范围 1009-1016
页数 8页 分类号 TP212
字数 5804字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.0372-2112.2019.05.005
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 黄高明 海军工程大学电子工程学院 152 710 12.0 17.0
2 田威 海军工程大学电子工程学院 10 5 1.0 1.0
3 林晓烘 海军工程大学电子工程学院 7 3 1.0 1.0
4 王雪宝 海军工程大学电子工程学院 4 3 1.0 1.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
传感器配准
系统误差估计
非理想关联
病态性
岭最小截平方
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
电子学报
月刊
0372-2112
11-2087/TN
大16开
北京165信箱
2-891
1962
chi
出版文献量(篇)
11181
总下载数(次)
11
总被引数(次)
206555
相关基金
中国博士后科学基金
英文译名:China Postdoctoral Science Foundation
官方网址:http://www.chinapostdoctor.org.cn/index.asp
项目类型:
学科类型:
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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