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态势估计中一种基于贝叶斯估计的统计时间推理方法
作者姓名:姜国卫  刘金星
作者单位:1.国防科技大学
基金项目:中国科学院自动化所复杂系统工程学开放实验室基金
摘    要:统计时间推理是态势估计中的一个重要组成部分。Kirilov的基于极大似然估计(Maxi-mumLikelihoodEstimation,MLE)的推理方法将未知时间变量看作常数,估计方差较大。文中建立的已知时间信息和未知时间变量之间的关系模型,将未知时间变量扩展为随机变量,将贝叶斯估计(BayesEstimation,BE)引入时间推理。经过对两种推理算法的性能进行分析和比较,发现在一定范围内,基于BE的方法性能优于基于MLE的方法。

关 键 词:统计时间推理  态势估计  贝叶斯估计
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