基于DS證據(jù)理論的決策融合算法研究.pdf_第1頁(yè)
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1、決策融合,作為一種應(yīng)用在目標(biāo)跟蹤、模式識(shí)別、醫(yī)學(xué)圖像和地球科學(xué)等的新興學(xué)科,能夠綜合傳感器獲取的多種不同信息所存在的冗余性和互補(bǔ)性,獲得更佳的系統(tǒng)決策性能。證據(jù)理論是一種典型的決策方法,具有對(duì)不確定性的良好度量和合理描述方式,被廣大學(xué)者所熟知。
  論文從以下幾個(gè)方面深入研究基于證據(jù)理論的決策融合算法。
  首先,詳細(xì)論述了證據(jù)理論的基本理論和DS合成公式的原理及性質(zhì)。其中,針對(duì)多傳感器監(jiān)測(cè)環(huán)境下經(jīng)常出現(xiàn)的沖突悖論問(wèn)題進(jìn)行了

2、重點(diǎn)分析,并將沖突悖論的產(chǎn)生原因歸結(jié)為不精確的證據(jù)體獲取方法和證據(jù)沖突問(wèn)題。
  其次,研究了證據(jù)體的獲取方法。討論了3種經(jīng)典方法,針對(duì)其需要先驗(yàn)知識(shí)的低實(shí)用性,引入灰關(guān)聯(lián)提出一種基于斜率關(guān)聯(lián)度的證據(jù)體獲取算法,旨在增強(qiáng)證據(jù)體的獲取精度。在此基礎(chǔ)上,利用同一傳感器中不同特征對(duì)證據(jù)體的貢獻(xiàn)不同,提出一種基于加權(quán)系數(shù)的證據(jù)體獲取算法。仿真結(jié)果表明,兩種方法算法獲得的證據(jù)體都能較好地體現(xiàn)對(duì)不同命題的支持度,命題的支持度差異更明顯,利于系

3、統(tǒng)決策與識(shí)別判斷,且后者效果更佳。
  再次,研究了證據(jù)沖突的解決方法。探討了12種常用解決方法,并利用實(shí)驗(yàn)選用效果最好的加權(quán)證據(jù)合成法作為對(duì)比算法。通過(guò)明氏距離和折扣因子的引入分別提出一種基于明氏距離的證據(jù)合成算法和一種基于折扣處理的證據(jù)合成算法。仿真結(jié)果表明,兩種算法不僅能夠合理且有效地管理證據(jù)沖突,還能獲得利于系統(tǒng)判決的融合結(jié)果;與加權(quán)證據(jù)合成法相比,均增強(qiáng)了合成結(jié)果的有效性和可靠性,且后者效果更佳。
  最后,在上述

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