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當(dāng)前位置: 首頁出版圖書科學(xué)技術(shù)自然科學(xué)數(shù)學(xué)基于Bayesian統(tǒng)計推斷的粒子濾波技術(shù)及應(yīng)用

基于Bayesian統(tǒng)計推斷的粒子濾波技術(shù)及應(yīng)用

基于Bayesian統(tǒng)計推斷的粒子濾波技術(shù)及應(yīng)用

定 價:¥138.00

作 者: 翟永智 著
出版社: 哈爾濱工業(yè)大學(xué)出版社
叢編項:
標(biāo) 簽: 暫缺

ISBN: 9787576717747 出版時間: 2025-01-01 包裝: 平裝-膠訂
開本: 16開 頁數(shù): 字?jǐn)?shù):  

內(nèi)容簡介

  .本書針對大數(shù)據(jù)決策理論中涉及的安全可靠風(fēng)險問題,以及可靠性與精確性的制約折中優(yōu)化的問題,將研究的重點主要集中于基于Bayesian統(tǒng)計推斷的粒子濾波算法的研究和應(yīng)用,在論述粒子濾波算法的同時,主要融入了作者新的研究思想,即點估計觀測值 先驗概率,同時將多尺度的概念融入粒子濾波中,形成了具有多尺度粒子濾波的算法,利用不同粗細(xì)尺度對動態(tài)系統(tǒng)狀態(tài)空間中的一條馬爾可夫鏈進(jìn)行交替耦合采樣,借助于傳遞和更新狀態(tài)信息及參數(shù)信息來搜索狀態(tài)和參數(shù)的最大聯(lián)合后驗分布似然函數(shù)。細(xì)尺度的重要采樣能保持精度,粗尺度的重要采樣能提高運算效率,粗細(xì)尺度交替耦合采樣則能有效抑制粒子的退化現(xiàn)象。本書為深度學(xué)習(xí)人工智能并深入研究奠定堅實的理論基礎(chǔ)。本書適合對大數(shù)據(jù)、統(tǒng)計信號處理、數(shù)字孿生系統(tǒng)故障傳播根因診斷以及人工智能研究領(lǐng)域感興趣的高年級本科生、碩士研究生、博士研究生及從事相關(guān)領(lǐng)域研究的科研人員參考閱讀。

作者簡介

暫缺《基于Bayesian統(tǒng)計推斷的粒子濾波技術(shù)及應(yīng)用》作者簡介

圖書目錄

第1章 緒論
1.1 粒子濾波定義與擴(kuò)展概述
1.2 粒子濾波算法性能描述
1.3 粒子濾波及其應(yīng)用的分類概述
1.4 粒子濾波算法及其應(yīng)用
1.5 粒子濾波與強(qiáng)化學(xué)習(xí)結(jié)合在數(shù)字孿生可靠性估計中的應(yīng)用
1.6 本章小結(jié)
第2章 粒子濾波的基本原理
2.1 概念的介紹
2.2 粒子濾波的引入
2.3 粒子濾波的基本類型
2.4 本章小結(jié)
第3章 多尺度粒子濾波算法
3.1 MCMC重要采樣方法
3.2 多尺度粒子濾波算法的引入
3.3 多尺度粒子濾波算法的原理
3.4 多尺度粒子濾波目標(biāo)識別與跟蹤算法實現(xiàn)
3.5 多尺度粒子濾波算法的深入討論
3.6 多尺度粒子濾波對目標(biāo)跟蹤與聲源定位仿真
3.7 多尺度粒子濾波算法的總結(jié)和性能分析
3.8 本章小結(jié)
第4章 多尺度粒子濾波的擴(kuò)展算法
4.1 擴(kuò)展算法的前提條件
4.2 多尺度粒子濾波的統(tǒng)計算法
4.3 多尺度粒子濾波的概率矩形區(qū)域模型
4.4 粒子濾波在受野值破壞非線性時間序列中的應(yīng)用仿真
4.5 多尺度粒子濾波的均值漂移算法
4.6 本章小結(jié)
第5章 擴(kuò)展算法在WSN中的應(yīng)用(Ⅰ)
5.1 WSN概述
5.2 WSN中機(jī)動目標(biāo)狀態(tài)的估計
5.3 無線傳感器網(wǎng)絡(luò)信道建模分析
5.4 多尺度粒子濾波的EM算法對信道狀態(tài)的估計
5.5 多尺度粒子濾波的EM算法對記憶信道參數(shù)的估計
5.6 多尺度粒子濾波在信道盲估計中的應(yīng)用
5.7 仿真測試
5.8 本章小結(jié)
第6章 擴(kuò)展算法在WSN中的應(yīng)用(Ⅱ)
6.1 非高斯噪聲無線多徑衰落信道的描述
6.2 多尺度粒子濾波對混合高斯噪聲系統(tǒng)的特征參數(shù)估計
6.3 仿真測試
6.4 本章小結(jié)
第7章 粒子濾波復(fù)雜應(yīng)用
7.1 基于Stiefel流形和權(quán)值優(yōu)化粒子濾波在CS中的應(yīng)用
7.2 基于粒子濾波EM算法應(yīng)用的典型案例
7.3 時空狀態(tài)演繹模型
7.4 粒子濾波算法與機(jī)器學(xué)習(xí)結(jié)合關(guān)鍵技術(shù)
7.5 粒子濾波在強(qiáng)化學(xué)習(xí)中的應(yīng)用
7.6 基于粒子濾波聯(lián)邦學(xué)習(xí)方法框架的構(gòu)建
7.7 本章小結(jié)
參考文獻(xiàn)
附錄與難點解析說明
附錄1 WSN機(jī)動目標(biāo)跟蹤模擬流程圖
附錄2 SIR濾波算法仿真程序
附錄3 多尺度粒子濾波算法及其擴(kuò)展算法可行性的理論證明與說明
附錄4 不完全β函數(shù)的定義
附錄5 智慧農(nóng)業(yè)感知系統(tǒng)數(shù)據(jù)分析
附錄6 仿真程序與性能進(jìn)一步分析
附錄7 專業(yè)術(shù)語縮略詞表
附錄8 部分彩圖

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