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數(shù)據(jù)融合理論與應(yīng)用

數(shù)據(jù)融合理論與應(yīng)用

定 價(jià):¥20.00

作 者: 康耀紅著
出版社: 西安電子科技大學(xué)出版社
叢編項(xiàng): 智能科學(xué)與非線性科學(xué)叢書
標(biāo) 簽: 一般工業(yè)技術(shù)

ISBN: 9787560604190 出版時(shí)間: 1997-11-01 包裝: 平裝
開(kāi)本: 26cm 頁(yè)數(shù): 188 字?jǐn)?shù):  

內(nèi)容簡(jiǎn)介

  數(shù)據(jù)融合是許多傳統(tǒng)學(xué)科和新興工程領(lǐng)域相結(jié)合而產(chǎn)生的一個(gè)新的前沿技術(shù)領(lǐng)域,是現(xiàn)代C3I系統(tǒng)的重要組成部分。本書首版是我國(guó)第一本關(guān)于多傳感器數(shù)據(jù)融合理論的專著,這次修訂,糾正了個(gè)別遺錯(cuò)。.全書共分12章。第一章闡述數(shù)據(jù)融合的意義、理論基礎(chǔ)、實(shí)現(xiàn)技術(shù)和研究現(xiàn)狀,第二章和第三章研究多傳感器目標(biāo)檢測(cè)理論和性能評(píng)估;第四章至第八章論述數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)和目標(biāo)跟蹤的算法與理論;第九章介紹身份估計(jì)的基本思想與方法;第十章至第十二章介紹態(tài)勢(shì)評(píng)估和威脅估計(jì)的基本理論,以及在這一領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用前景的條件事件代數(shù)理論和規(guī)劃識(shí)別理論。..本書適用于通信、控制和信號(hào)處理等領(lǐng)域的大學(xué)生、研究生和相關(guān)領(lǐng)域的科研、工程技術(shù)人員。...

作者簡(jiǎn)介

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圖書目錄

第一章 概論
*1.1 數(shù)據(jù)融合的目的和應(yīng)用
1.2 數(shù)據(jù)融合的理論基礎(chǔ)
1.2.1 數(shù)據(jù)融合的一般處理模型
1.2.2 數(shù)據(jù)融合的概念與結(jié)構(gòu)分類
1.3 數(shù)據(jù)融合的實(shí)現(xiàn)技術(shù)
1.3.1 目標(biāo)跟蹤
1.3.2 目標(biāo)識(shí)別
1.3.3 態(tài)勢(shì)評(píng)估和威脅估計(jì)(STA)
1.4 數(shù)據(jù)融合的研究現(xiàn)狀和如何推動(dòng)我國(guó)數(shù)據(jù)融合研究的進(jìn)展
1.4.1 理論研究應(yīng)著眼未來(lái)、強(qiáng)調(diào)創(chuàng)新
1.4.2 技術(shù)研究應(yīng)面向世界、追求突破
1.4.3 人才培養(yǎng)應(yīng)面向教育
1.4.4 加強(qiáng)學(xué)術(shù)交流,全方位協(xié)調(diào)發(fā)展
補(bǔ)記
參考文獻(xiàn)
第二章 多傳感器目標(biāo)檢測(cè)的基本理論
2.1 問(wèn)題描述
2.2 貝葉斯方法
2.3 Neyman??Pearson方法
2.4 系統(tǒng)檢測(cè)率和系統(tǒng)虛警率
2.5 同類傳感器情形下的討論
補(bǔ)記
參考文獻(xiàn)
第三章 多傳感器目標(biāo)檢測(cè)的性能評(píng)估
3.1 傳感器檢測(cè)的基本特性
3.2 傳感器檢測(cè)性能分析
3.3 傳感器的檢測(cè)性能評(píng)估
補(bǔ)記
參考文獻(xiàn)
第四章 目標(biāo)跟蹤與數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)概論
4.1 多目標(biāo)跟蹤的基本思想
4.2 數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)的概念與方法
4.2.1 “最近鄰”方法
4.2.2 “全鄰”最優(yōu)濾波器
4.2.3 概率數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)濾波器
4.2.4 多模型方法
4.2.5 相互作用多模型—概率數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)濾波器
4.2.6 聯(lián)合概率數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)濾波器
4.2.7 多假設(shè)方法
4.2.8 航跡分裂方法
4.2.9 分布式多傳感器多目標(biāo)跟蹤與數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)的一般理論
4.2.10 基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的多目標(biāo)數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)方法
補(bǔ)記
參考文獻(xiàn)
第五章 相互作用多模型—概率數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)算法
5.1 概率數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)濾波器
5.1.1 預(yù)備知識(shí)
5.1.2 概率數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)濾波器的基本思想
5.1.3 關(guān)聯(lián)概率βi(k)的計(jì)算
5.1.4 協(xié)方差P(k|k)的計(jì)算
5.2 多模型算法(Multiple ModelApproach)
5.3 相互作用多模型—概率數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)算法
5.4 多傳感器相互作用多模型—概率數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)算法
5.4.1 多傳感器概率數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)濾波器
5.4.2 多傳感器多模型—概率數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)濾波器
* 5.5 目標(biāo)運(yùn)動(dòng)模型(TargetMotionModels)
5.5.1 基本理論
5.5.2 幾個(gè)典型的目標(biāo)運(yùn)動(dòng)模型
補(bǔ)記
參考文獻(xiàn)
第六章 聯(lián)合概率數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)和多假設(shè)濾波器
6.1 聯(lián)合概率數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)算法
6.1.1 聯(lián)合概率數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)算法的基本思想
6.1.2 聯(lián)合事件的概率計(jì)算
6.1.3 協(xié)方差計(jì)算
6.1.4 n=1時(shí)JPDA和PDA等價(jià)性證明
6.2 多假設(shè)濾波器
6.2.1 假設(shè)的產(chǎn)生和假設(shè)樹(shù)的形成
6.2.2 假設(shè)估計(jì)
6.2.3 假設(shè)管理
補(bǔ)記
參考文獻(xiàn)
第七章 多傳感器多目標(biāo)跟蹤的一般理論
7.1 分布式多傳感器多目標(biāo)跟蹤的基本思想與功能結(jié)構(gòu)
7.2 單目標(biāo)分布式跟蹤
7.2.1 中心估計(jì)
7.2.2 分布式估計(jì)
7.3 多假設(shè)多目標(biāo)跟蹤
7.3.1 航跡和假設(shè)
7.3.2 遞歸假設(shè)估計(jì)
7.3.3 成批假設(shè)估計(jì)
7.4 分布式多目標(biāo)跟蹤
7.4.1 等級(jí)多目標(biāo)跟蹤
7.4.2 分布式多目標(biāo)跟蹤
補(bǔ)記
參考文獻(xiàn)
第八章 多目標(biāo)跟蹤系統(tǒng)的性能評(píng)估
8.1 航跡分類
8.2 跟蹤評(píng)估指標(biāo)
8.3 混合評(píng)價(jià)指標(biāo)的設(shè)計(jì)
8.4 一般評(píng)價(jià)模型
補(bǔ)記
參考文獻(xiàn)
第九章 身份識(shí)別
9.1 基于Bayes統(tǒng)計(jì)理論的身份識(shí)別
9.1.1 古典概率理論及其在身份識(shí)別中的應(yīng)用
9.1.2 基于Bayes統(tǒng)計(jì)理論的身份識(shí)別
9.2 基于DempsterShafer證據(jù)理論的身份識(shí)別
9.2.1 基本理論
9.2.2 單傳感器多測(cè)量周期可信度分配的融合
9.2.3 多傳感器多測(cè)量周期可信度分配的融合
9.3 面向?qū)ο蟮臄?shù)據(jù)融合算法及其神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)[7]
9.3.1 分類和跟蹤處理模型
9.3.2 數(shù)據(jù)融合算法
9.3.3 融合算法的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)
補(bǔ)記
參考文獻(xiàn)
第十章 態(tài)勢(shì)評(píng)估和威脅估計(jì)的基本理論
10.1 指揮、控制和通信系統(tǒng)的基礎(chǔ)理論
10.1.1 蘭切斯特(Lanchester)戰(zhàn)斗模型
*10.1.2 指揮、控制和通信模型
10.2 軍事問(wèn)題的一般求解模型
10.2.1 狀態(tài)轉(zhuǎn)移模型
10.2.2 SHOR模型
補(bǔ)記
參考文獻(xiàn)
第十一章 條件事件代數(shù)理論
11.1 問(wèn)題提出
11.1.1 邏輯與概率表示不相容
11.1.2 Simpson悖論[5,6]
11.2 條件事件代數(shù)的定義及其性質(zhì)
11.2.1 布爾代數(shù)
11.2.2 Lewis定理
11.2.3 GNW(Goodman Nguyen Walker)條件事件代數(shù)
11.2.4 條件事件代數(shù)的運(yùn)算性質(zhì)
補(bǔ)記
參考文獻(xiàn)
第十二章 規(guī)劃識(shí)別理論及其應(yīng)用
12.1 基本概念
12.1.1 規(guī)劃識(shí)別理論概述
12.1.2 規(guī)劃識(shí)別與規(guī)劃(Planning)
12.1.3 規(guī)劃識(shí)別與態(tài)勢(shì)評(píng)估
12.2 真實(shí)環(huán)境下的規(guī)劃識(shí)別的要求
12.2.1 真實(shí)環(huán)境的特點(diǎn)
12.2.2 動(dòng)態(tài)性問(wèn)題
12.3 鎖孔式規(guī)劃識(shí)別的研究
12.3.1 規(guī)劃識(shí)別模型
12.3.2 規(guī)劃識(shí)別中認(rèn)知屬性的分析
12.3.3 真實(shí)環(huán)境下規(guī)劃識(shí)別邏輯完備性分析
12.3.4 真實(shí)環(huán)境下的規(guī)劃識(shí)別過(guò)程模型
12.3.5 FIND過(guò)程的研究與設(shè)計(jì)
12.3.6 監(jiān)測(cè)過(guò)程的策略
12.4 預(yù)測(cè)式規(guī)劃識(shí)別的理論研究與實(shí)現(xiàn)
12.4.1 預(yù)測(cè)式規(guī)劃識(shí)別與態(tài)勢(shì)評(píng)估
12.4.2 Bayes概率理論和D-S推理
12.4.3 Bayes因果網(wǎng)絡(luò)
12.4.4 預(yù)測(cè)與Bayes因果網(wǎng)絡(luò)
12.5 真實(shí)環(huán)境下的規(guī)劃識(shí)別模型及其性能分析
12.5.1 綜合模型
12.5.2 綜合模型性能分析
補(bǔ)記
參考文獻(xiàn)

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