检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
出 处:《科学技术与工程》2010年第34期8359-8363,共5页Science Technology and Engineering
基 金:国家自然科学基金(60874063);黑龙江大学自动控制重点实验室项目资助
摘 要:对于带白色公共干扰噪声、白色观测噪声和传感器偏差的多传感器多变量自回归(AR)模型,当AR模型参数、传感器偏差和噪声方差未知时,提出了一种信息融合多段辨识方法,其中用多重递推增广最小二乘法(MRELS)得到AR模型参数和传感器偏差的局部和融合估值器,再用相关方法得到局部和融合噪声方差估值器。这些估值器具有一致性。一个仿真例子验证了其有效性。For the multisensor multivariable autoregressive(AR)model with white common disturbance noise,and white measure noise,and sensor bias,when the AR parameters,sensor bias,and noise variances are unknown,an information fusion multi-stage identification method has been presented,where the local and fused estimators of the AR parameters and sensor bias are obtained by the multiple recursive extended least squares(MRELS)algorithm,and the local and fused estimators of the noise variances are obtained by the correlation method.These fused estimators have consistency.A simulation example shows its effectiveness.
关 键 词:多传感器多变量AR模型 信息融合多段辨识方法 多重递推增广最小二乘法 信息融合估值器 一致性
分 类 号:O211.64[理学—概率论与数理统计]
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