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21.
Maria Dina Vivarelli 《Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy》1994,60(3):291-305
This paper is an attempt to bring unity in the study of the classical Kepler problem by combining, through simple vectorial and quaternionic techniques, its two peculiar aspects: the determination of the constants of the motion and the regularization at the origin.Research supported by the Consiglio Nazionale delle Ricerche of Italy (C.N.R.-G.N.F.M.). 相似文献
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24.
利用有限的卫星观测数据,通过反演地物二向性反射分布函数(BRDF)模型提取复杂地表的真实信息,是一个不适定的地球科学反演问题。为了克服离散不适定性带来的困难,在分析引起模型解不稳定的原因和数据误差传递机制的基础上,使用构建滤波函数的方法实现BRDF模型的正则化约束反演。实验结果表明,正则化滤波算法与MODIS AMBRALS算法精度相当,完全适用于具有充足观测和稀疏观测情况下的地物参数反演。 相似文献
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26.
LSC法(最小二乘配置法)因能融合不同种类重力观测数据确定大地水准面的特性而受到广泛关注,但由于协方差矩阵存在病态性,微小的观测误差将被协方差矩阵的小奇异值放大,导致计算的配置结果不稳定且精度偏低。本文提出Tikhonov_LSC法,即在LSC法中引入Tikhonov正则化算法,基于GCV法选择协方差矩阵的正则化参数,利用正则化参数修正协方差矩阵的小奇异值,以抑制其对观测误差的放大影响。基于Tikhonov_LSC法计算大地水准面,能有效提高其稳定性和精度。通过以EGM2008重力场模型分别计算山区、丘陵和海域重力异常作为基础数据确定相应区域大地水准面的实验,验证了该方法的有效性。 相似文献
27.
LSQR法具有计算效率高、对计算机内存要求低的优点,适合于大规模问题的求解。为探讨其应用于位场反演的稳定性和可靠性,笔者以加入不同噪声的两个合成模型数据为实验对象,比较分析了Tikhonov正则化与LSQR法求解结果,显示直接利用LSQR法求解位场反问题能够得到满意的正则化解,其解模型相对Tikhonov正则化,最大相对误差仅为0.36%,说明直接利用LSQR法求解位场反问题是可行的。将其应用于四川盆地雅安地区重力三维反演,极大地降低计算成本,获取了区内沉积盆及主要断裂分布情况,为页岩气靶区优选提供了有力支撑。 相似文献
28.
从球冠谐理论出发,详细推导了球冠坐标系下扰动重力梯度的无奇异性计算公式。基于Tikhonov正则化方法,利用GOCE卫星实际观测数据解算局部重力场球冠谐模型。数值计算表明,基于扰动重力梯度的球冠谐分析建模方法能够有效地恢复局部重力场中的短波信号,与GO_CONS_GCF_2_DIR_R5模型的差异在±0.3×10~(-5) m/s~2水平。 相似文献
29.
目前瑞雷波多阶模式频散曲线反演中仅考虑数据的拟合,缺乏对模型的约束,不能很好地刻画地层间断面的问题,针对此问题,研究了瑞雷波多阶模式频散曲线稀疏正则化反演方法.正演模拟基于广义反射-透射系数法,数值计算上采用一种快速求根方法,与二等分方法相比,能够在很短的时间内达到最优的收敛效果;反演建模时采用L1范数正则化方法对模型... 相似文献
30.
The purpose of GPS-satellite-to-satellite tracking (GPS-SST) is to determine the gravitational potential at the earth's surface from measured ranges (geometrical distances) between a low-flying satellite and the high-flying satellites of the Global Positioning System (GPS). In this paper, GPS-satellite-to-satellite tracking is reformulated as the problem of determining the gravitational potential of the earth from given gradients at satellite altitude. The uniqueness and stability of the solution are investigated. The essential tool is to split the gradient field into a normal part (i.e. the first-order radial derivative) and a tangential part (i.e. the surface gradient). Uniqueness is proved for polar, circular orbits corresponding to both types of data (first radial derivative and/or surface gradient). In both cases gravity recovery based on satellite-to-satellite tracking turns out to be an exponentially ill-posed problem. Regularization in terms of spherical wavelets is proposed as an appropriate solution method, based on the knowledge of the singular system. Finally, the extension of this method is generalized to a nonspherical earth and a non-spherical orbital surface, based on combined terrestrial and satellite data. 相似文献