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多源不確定信息推理技術

多源不確定信息推理技術

定 價:¥92.00

作 者: 郭強
出版社: 電子工業(yè)出版社
叢編項:
標 簽: 暫缺

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ISBN: 9787121452420 出版時間: 2023-03-01 包裝: 平塑勒
開本: 頁數: 字數:  

內容簡介

  本書是關于多源不確定信息推理技術理論及應用的一部專著,是作者對國內外近十余年來該領域研究進展和自身研究成果的總結。本書由7章組成,包括概述、多源不確定信息推理技術的數學基礎、基于多源不確定信息推理的雷達融合識別、DSmT-DS多源不確定信息推理方法、基于證據聚類和凸函數分析的DSmT多源不確定信息推理方法、基于條件證據網絡的多源不確定信息推理方法、多源不確定信息推理技術展望。本書可供從事信息融合、推理決策、模式識別、人工智能、信息處理、指揮控制等專業(yè)的科技人員閱讀和參考,也可作為上述專業(yè)的本科生或研究生教材。同時還可為從事雷達、光學傳感器、導航、智慧交通、自動駕駛、傳感器網絡等領域的科技工作者提供指導。

作者簡介

  郭強,男,山東煙臺人,1986年出生,信息與通信工程專業(yè)博士,煙臺大學計算機與控制工程學院講師。主要研究方向為多源不確定信息推理、對海目標探測與智能識別技術,發(fā)表SCI及EI期刊收錄論文10余篇,獲批發(fā)明專利3項,出版學術專著1部,作為課題組長主持山東省自然科學基金1項、裝備部項目2項,參與完成國家自然科學基金重點項目1項、山東省重點研發(fā)計劃項目2項,曾獲軍隊科技進步一等獎1次、山東省科技進步一等獎1次、中國自動化學會科技進步獎二等獎1次、軍隊科技進步三等獎2次,榮立三等功1次。

圖書目錄

第1章 概述 1
1.1 引言 2
1.2 多源不確定信息推理技術的研究意義 2
1.3 多源不確定信息推理技術的研究現狀 3
1.3.1 D-S證據理論 3
1.3.2 DSmT 6
1.3.3 證據網絡 9
1.4 多源不確定信息推理技術面臨的挑戰(zhàn) 10
1.5 本章小結 11
第2章 多源不確定信息推理技術的數學基礎 13
2.1 引言 14
2.2 識別框架 14
2.3 冪集 15
2.4 超冪集 16
2.5 基本概率賦值 17
2.6 證據及證據建模 18
2.7 證據推理規(guī)則 19
2.7.1 Dempster組合規(guī)則 19
2.7.2 DSmT框架下的PCR5規(guī)則 20
2.7.3 DSmT框架下的PCR6規(guī)則 21
2.8 凸函數 23
2.9 泰勒公式 24
2.10 條件證據網絡模型和推理規(guī)則 25
2.11 本章小結 26
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第3章 基于多源不確定信息推理的雷達融合識別 27
3.1 引言 28
3.2 雷達輻射源特征參數的統(tǒng)計特性 28
3.3 DSm Cloud方法的各個步驟 29
3.3.1 基于云模型與DSm模型的雷達輻射源特征參數
隸屬度建模 29
3.3.2 基于隸屬度的證據建模 32
3.3.3 基于DSmT的不確定信息推理 34
3.4 仿真實驗 35
3.4.1 單傳感器的融合識別仿真實驗設計 36
3.4.2 本章相關代碼 36
3.4.3 單傳感器的融合識別仿真實驗結果對比 39
3.4.4 多傳感器的融合識別仿真實驗設計 43
3.4.5 多傳感器的融合識別仿真實驗結果對比 43
3.4.6 仿真實驗結果分析 46
3.5 本章小結 47
第4章 DSmT-DS多源不確定信息推理方法 49
4.1 引言 50
4.2 DSmT框架下的PCR5規(guī)則的計算復雜度分析 50
4.2.1 僅單子焦元存在的情況 50
4.2.2 交多子焦元存在的情況 50
4.3 降低DSmT+PCR5規(guī)則的計算復雜度的方法 52
4.4 僅單子焦元存在情況下的DSmT-DS多源不確定信息推理方法 53
4.4.1 算法步驟 53
4.4.2 DSmT-DS推理結果與DSmT+PCR5及Dempster規(guī)則
推理結果的關系 55
4.4.3 本節(jié)所研究方法與其他方法的計算復雜度對比分析 57
4.4.4 仿真實驗設計 58
4.4.5 仿真實驗核心代碼 59
4.4.6 仿真實驗結果對比分析 60
4.5 交多子焦元存在情況下的DSmT-DS多源不確定信息推理方法 64
4.5.1 算法步驟 64
4.5.2 計算復雜度分析 67
4.5.3 Shafer模型情況下的仿真實驗結果對比分析 68
4.5.4 混合DSm模型情況下的仿真實驗結果對比分析 72
4.6 本章小結 75
第5章 基于證據聚類和凸函數分析的DSmT多源不確定信息
推理方法 77
5.1 引言 78
5.2 二源情況下基于證據聚類和凸函數分析的DSmT近似推理方法 78
5.2.1 數學分析推理過程 78
5.2.2 二源情況的DSmT證據聚類方法 83
5.2.3 算法步驟描述 84
5.2.4 計算復雜度分析 86
5.2.5 仿真實驗對比分析及核心代碼 87
5.3 多源情況下基于證據聚類和凸函數分析的DSmT近似
推理方法 100
5.3.1 PCR6規(guī)則的數學變換 100
5.3.2 數學分析推理過程 101
5.3.3 多源情況的DSmT證據聚類方法及近似推理公式 103
5.3.4 算法步驟描述 107
5.3.5 計算復雜度分析 108
5.3.6 仿真實驗對比分析 109
5.4 本章小結 129
第6章 基于條件證據網絡的多源不確定信息推理方法 131
6.1 引言 132
6.2 基于貝葉斯網絡的多源信息推理方法的局限 132
6.3 基于條件證據網絡的多源信息推理方法的優(yōu)勢 133
6.4 基于條件證據網絡的態(tài)勢評估模型 134
6.5 基于條件證據網絡的多源不確定信息推理方法的步驟 137
6.6 本章小結 139
第7章 多源不確定信息推理技術展望 141
參考文獻 143

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