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【24h】

An introduction to Gaussian processes for the Kalman filter expert

机译:卡尔曼滤波器专家的高斯过程简介

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摘要

We examine the close relationship between Gaussian processes and the Kalman filter and show how Gaussian processes can be interpreted using familiar Kalman filter mathematical concepts. We use this insight to develop a novel hybrid filter, which we call the KFGP, for spatial-temporal modelling. The KFGP uses Gaussian process kernels to model the spatial field while exploiting efficient Kalman filter state-based approaches to model the temporal component. We also develop a Gaussian process kernel for the familiar Kalman filter near constant acceleration model.
机译:我们研究了高斯过程与卡尔曼滤波器之间的紧密关系,并展示了如何使用熟悉的卡尔曼滤波器数学概念来解释高斯过程。我们利用这种见识来开发一种新颖的混合滤波器,我们将其称为KFGP,用于时空建模。 KFGP使用高斯过程核对空间场进行建模,同时利用有效的基于Kalman滤波器状态的方法对时间分量进行建模。我们还为熟悉的卡尔曼滤波器近恒定加速度模型开发了一个高斯过程内核。

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