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TestSplines.zip_AIS插值_GPS与AIS轨迹匹配_经纬度插值

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简介:
本项目包含一个名为TestSplines的ZIP文件,旨在通过AIS数据进行GPS和AIS轨迹匹配及经纬度插值,以提升船舶定位精度。 对于以经纬度为标度的轨迹段(如GPS、AIS数据),进行插值处理,并添加详细注释。

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  • TestSplines.zip_AIS_GPSAIS_
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    本项目包含一个名为TestSplines的ZIP文件,旨在通过AIS数据进行GPS和AIS轨迹匹配及经纬度插值,以提升船舶定位精度。 对于以经纬度为标度的轨迹段(如GPS、AIS数据),进行插值处理,并添加详细注释。
  • ANN_fitting_example_1.zip_ANN代理模型_神网络
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    该文件包含一个使用人工神经网络(ANN)作为代理模型进行数据插值的例子。通过训练神经网络来逼近复杂函数,从而实现高效的数据预测和分析。 标题中的ANN_fitting_example_1.zip是一个包含关于人工神经网络(ANN)插值示例的压缩包文件,主要用于创建代理模型。代理模型是一种利用数学或统计方法近似复杂系统行为的简化模型,在实际应用中用于预测或优化目的。在这个案例中,我们使用多层神经网络作为代理模型,通过插值技术来逼近某个未知或难以解析的函数。 插值是数学中的一个基础概念,其目标是在给定一系列离散数据点的基础上构建一个函数,使得该函数在这些数据点上取到精确值。在神经网络插值中,我们训练神经网络去拟合这些数据点,使其能够在新输入下预测出相应的输出,达到对原始函数的近似。 神经网络是由大量的人工神经元构成的复杂计算结构,按照层次排列形成了输入层、隐藏层和输出层。在这个插值问题中,输入层接收函数的自变量值,隐藏层通过非线性激活函数进行计算,最终输出层提供近似的因变量值。 在描述中的ANN fitting是指使用神经网络进行拟合的过程,在训练过程中,神经网络会调整其内部权重和偏置以最小化预测输出与实际目标之间的误差。这个误差通常用损失函数(如均方误差)来衡量,并通过梯度下降等优化算法不断迭代优化网络参数。 压缩包内的ANN_fitting_example_1.m文件很可能是MATLAB代码,它包含了实现上述功能的具体步骤。这可能包括以下几个关键部分: 1. **数据准备**:需要一组离散的数据点作为训练样本。 2. **神经网络结构定义**:确定输入节点数量、隐藏层的数量以及每层的神经元数目等参数。 3. **初始化网络参数**:随机初始化权重和偏置,这是开始训练的基础。 4. **前向传播**:使用当前设置将数据通过神经网络传播以得到预测输出。 5. **计算损失**:比较预测值与实际目标之间的差异,并据此确定误差的大小。 6. **反向传播**:根据损失函数的梯度来更新网络参数,调整权重和偏置。 7. **训练循环**:重复执行前向传播、计算损失及反向传播的过程直到满足停止条件(如达到最大迭代次数或误差收敛)。 8. **测试与验证**:使用未参与训练的数据集评估神经网络的性能,以确保其在新输入下的插值能力。 9. **应用代理模型**:利用经过充分训练的神经网络作为代理模型来快速估算新的输入数据对应的输出。 这个例子展示了如何运用人工神经网络的强大非线性建模能力解决复杂的插值问题,在处理高维度、非线性的复杂关系时,这种方法往往能够提供优越的表现。
  • 线性_chazhi.rar_LabVIEW_LabVIEW
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    本资源提供LabVIEW环境下实现线性插值的方法与示例程序,适用于数据处理和科学计算中进行插值估算。下载后可直接运行或修改使用。 这段文字介绍了线性插值法的典型应用,并具有一定的参考价值。
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    本文详细介绍了基于MATLAB的SINC插值方法及其应用。通过讲解SINC函数原理,结合实例代码解析了如何在信号处理中实现高精度插值,并探讨其优势和局限性。 使用sinc插值和最近领域插值完成距离弯曲校正的完整程序以及几篇关于弯曲校正的文章。
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    本研究探讨了利用五次多项式插值方法进行机器人路径轨迹规划的技术细节与应用效果,旨在实现平滑、高效且安全的机器人运动控制。 个人写的5次多项式插值机器人轨迹规划已经亲测有效。
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    AIS轨迹校正技术通过修正自动识别系统(AIS)数据中的偏差和错误,提高船舶航行路径记录的准确性和可靠性。 本段落提出通过对卡尔曼滤波算法进行适当修改,并引入系统噪声和测量噪声,利用AIS船舶观测节点数据对系统状态进行最小二乘法估计。该方法能够有效地平滑和预测船舶轨迹,从而较为准确地估算出船舶的行驶路径。
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    本资源提供了SINC函数在MATLAB中的实现及应用示例,包括SINC插值和截断技术,适用于图像处理领域的高精度插值需求。 SINC插值与其他插值算法进行比较,在MATLAB中实现SINC插值。
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    《样条与插值》是一本介绍曲线拟合技术的经典著作,深入探讨了如何使用数学方法来平滑和预测数据点之间的关系,是学习数值分析的重要参考书。 这是计算数学大师李岳生教授撰写的一本关于样条插值方法的著作。由于该书年代久远,市面上已很难购买到或下载到,目前只有通过超星平台付费才能阅读。对于对样条理论感兴趣的读者来说,这是一本不容错过的经典理论著作。
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    本资源提供了一种针对精密星历数据进行高效准确插值的方法,涵盖星历与位置信息的精确计算,适用于卫星导航系统研究和应用。 使用滑动牛顿多项式进行SP3精密星历插值可以达到厘米级精度,插值结果包括速度和位置。
  • yenpiujui.zip_神网络
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    yenpiujui.zip_神经网络插值 是一个利用神经网络技术进行数据插值的研究项目或工具包。它通过训练神经网络模型来预测和填补缺失的数据点,适用于各类科学计算与数据分析任务。 基于负熵最大的独立分量分析方法,结合插值与拟合技术,解决方程问题,并进行数据分析。此外,还利用人工神经网络实现常用数字信号调制。