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1.
p—范分布的近似表示 总被引:8,自引:0,他引:8
孙海燕 《武汉大学学报(信息科学版)》2001,26(3):222-225
p-范分布是一个包含拉普拉斯分布、正态分析、均匀分布等常见分布的分布族。用p-范分布描述观测误差的统计特性,只需假定误差的分布为单峰、对称,因此、p-范分布似然平差可以避免事先假定误差的具体分布模式,而在平差过程中确定未知参数及误差的分布具有自适应的特点。但是p-范分布的密度函数比较复杂,不利于理论分析和实际应用。 的研究表明,p-范分布可以近似地表示为拉普拉斯分布与正态分析或正态分布均均匀分布的线性组全。p-范分布与本文给出的近似分布具有相的前四阶矩。由于拉普拉斯分布。正态分布。均匀分布的密度函数都比较简单,用近似分布代替p-范分布会使相关的问题得到简化。 相似文献
2.
Sun Haiyan Ph.D 《地球空间信息科学学报》2001,4(3):1-5
[1]Liu D J,Shi W Z,Tong X H,et al.Precision analysis and quality cont rol of GIS spatial data.Shanghai:Shanghai Publishing House of Scientific Documen ts,1999
[2]Chen X R,Fang Z B,Li G Y,et al.Non_parameter statistics.S hanghai:Shanghai Publishing House of Science and Technology,1989
[3]Li Q H,Tao B Z.Application of probability statistical theory in survey ing.Beijing:Beijing Publishing House of Surveying and Mapping,1982
[4]Sun H Y.p_norm distribution theory and its application in surveyin g data processing:[Ph.D Thesis].Wuhan:Wuhan Technical University of Surveying and Mapping,1995 相似文献
3.
根据Laplace分布的概率密度函数公式,推导了了中位数的概率密度,在此基础上证明了L1-范估计的无偏性。 相似文献
4.
测量数据服从正态分布情况下,最小二乘估计具有最优统计性质,如果测量数据受到粗差干扰而偏离正态分布,就会使最小二乘估计的最优性受到严重冲击,而且估计失实。然而,若采用一次范数最小估计,则所得结果比较好。介绍一次范数最小估计(L1估计)的两种算法——选权迭代法和线性规划法,并通过Matlab模拟实验比较这两种方法的优缺点,证明L1估计的良好抗差性。 相似文献
5.
同震滑动分布参数与地表形变间的线性关系依赖于格林函数矩阵的构造,格林函数矩阵元素与破裂面位置、几何参数、破裂方式及位错模型假设等因素有关。本文尝试考虑格林函数矩阵元素的误差来补偿上述原因在一定程度上对反演参数的影响,采用同时顾及系数矩阵(格林函数矩阵)和观测向量两者误差的总体最小二乘方法反演同震滑动分布。首先确定了系数矩阵元素和观测向量的协因数矩阵,考虑到格林函数矩阵的病态性(秩亏),借助拉普拉斯二阶平滑得到正则化矩阵,采用总体最小二乘正则化法反演同震滑动分布。并对2009年意大利中部拉奎拉(L’Aquila)Mw6.3级地震实例进行同震滑动分布反演研究。结果表明,拉奎拉地震的走向为144.37°,倾角为59.06°,滑动分布的最大滑动量为0.95m,平均滑动角为-96.4°,主要滑动深度为4~15km的范围,地震矩为3.63×10~(18)N·m,对应的矩震级为Mw6.34。总体最小二乘与最小二乘法的滑动分布解存在一定差别,但差别的量级在10-4以内。 相似文献
6.
稳健加权总体最小二乘方法 总被引:1,自引:1,他引:0
加权总体最小二乘没有考虑观测数据中可能存在的粗差,本文基于IGG权函数,采用选权迭代法求解加权总体最小二乘。结合模拟数据和真实数据,系统地比较了加权总体最小二乘方法、基于Huber权函数的稳健加权总体最小二乘方法和基于IGG权函数的稳健加权总体最小二乘方法的系数估计和误差估计,通过对比分析表明,两种稳健加权总体最小二乘方法的参数估计结果比加权总体最小二乘方法更加可靠,且以基于IGG权函数的稳健加权总体最小二乘方法为最优。 相似文献
7.
Automated Target Detection and Discrimination Using Constrained Kurtosis Maximization 总被引:1,自引:0,他引:1
Exploiting hyperspectral imagery without prior information is a challenge. Under this circumstance, unsupervised target detection becomes an anomaly detection problem. We propose an effective algorithm for target detection and discrimination based on the normalized fourth central moment named kurtosis, which can measure the flatness of a distribution. Small targets in hyperspectral imagery contribute to the tail of a distribution, thus making it heavier. The Gaussian distribution is completely determined by the first two order statistics and has zero kurtosis. Consequently, kurtosis measures the deviation of a distribution from the background and is suitable for anomaly/target detection. When imposing appropriate inequality constraints on the kurtosis to be maximized, the resulting constrained kurtosis maximization (CKM) algorithm will be able to quickly detect small targets with several projections. Compared to the widely used unconstrained kurtosis maximization algorithm, i.e., fast independent component analysis, the CKM algorithm may detect small targets with fewer projections and yield a slightly higher detection rate. 相似文献
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观测误差的P分布与估计准则 总被引:13,自引:3,他引:13
本文导出了观测误差服从一族指数分布-P分布的密度函数,讨论了P分布的离差,数学特征和估计准则等问题,描述了误差分布与估计方法的关系,有利于进一步讨论估计方法的抗差性。 相似文献
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在抗差加权整体最小二乘算法中,抗差模型的抗差性与初值的好坏关系极大,若以最小二乘或整体最小二乘估值作为初值,必定会受到粗差污染而影响其抗差性。考虑到观测向量和系数矩阵存在相关性,首先推导了部分变量误差(partial errors-in-variables,Partial EIV)模型的加权整体最小二乘算法,在此基础上提出了一种利用中位参数法求解抗差迭代初值的相关观测抗差加权整体最小二乘算法。然后采用中位参数法确定抗差初值,考虑到可能出现的粗差对观测空间与结构空间的综合影响,基于标准化残差构造权因子函数,实现其抗差解法。仿真实验结果表明,此算法具有良好的抗差性能,其参数估计结果比传统算法精度更高,且随着粗差个数的增加,其抗差稳定性较好。 相似文献
12.
具有稳健初值的选权迭代法 总被引:4,自引:0,他引:4
邱卫宁 《武汉大学学报(信息科学版)》2003,28(4):452-454
提出先采用线性规划来确定残差的初值,然后再进行选权迭代这样一种方法,其估计结果既具有线性规划的稳健性,又具有最小二乘的最优性。试验表明,这种基于线性规划的稳健估计具有很强的稳健性和检测粗差的能力,其计算结果与没有粗差时的最小二乘估计结果一致,且方法简单、可靠、实用。 相似文献
13.
基于加权整体最小二乘的牛顿-高斯迭代算法,提出了一种抗差加权整体最小二乘模型。利用标准化残差构造权因子函数,并采用中位数法获得具有抗差性的单位权中误差估值,能同时实现观测空间和结构空间抗差。为获得标准化残差,利用线性近似的协因数传播律推导了加权整体最小二乘残差协因数阵的表达式,并给出模型的迭代计算方法。试验结果表明:对于加权整体最小二乘的粗差处理问题,本文提出的方法具有良好的抗差性能,参数估值与不含粗差时加权整体最小二乘的结果没有显著的差异,性能优于直接由残差构造的稳健加权整体最小二乘模型。 相似文献
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多母体p—范极大似然平差 总被引:2,自引:0,他引:2
本文提出了多母体p-范极大似然平差方法,建立了该方法的数学模型,并且导出了求解参数估值的基础方程,本文提出的方法溶测量平差,误差母体分布的估计、方差分量估计于一体,是对多元p-范极大似然平差的进一步推广。 相似文献
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R. Roelofs 《Journal of Geodesy》1947,21(4):343-359
Summary The purpose of this treatise is to study in detail the influence of the approximations usually applied in the Laplace condition,
on the adjusted elements of a chain of triangles. In § 1 the Laplace condition is derived once again from the well-known Laplace
equation, because in our opinion the usual deriviations are not quite correct. In §§ 2–6 the Laplace condition is converted
to a form—terms containing first powers of s: R inclusive—suitable for an application in the adjustment of a chain of triangles.
The usual approximate form is derived from it by omitting the terms mentioned. In § 7 the influence of these approximations
is examined by adjusting a chain of triangles twice over: applying the exact resp. the approximate Laplace condition and comparing
the results. From this it is concluded that in all normal cases the influence of applying the approximations is negligible
and that the validity of this conclusion is independent of a possible future increase of the accuracy of observation. 相似文献
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非参数核方法由于采用统一的度量标准,在大数据中利用高维样本数据学习时容易遭遇维数灾难问题.挖掘高维空间中的低维几何特性,有助于揭示数据分布的流形结构,进而利用有限样本的高维数据在低维子空间逼近数据的真实分布.基于此,提出一种新的高维数据密度非参数估计的低维流形代表点法,通过从高维空间中挖掘数据分布的几何结构来估计密度.... 相似文献
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