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Robust estimation of shape invariants

机译:鲁棒估计形状不变

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摘要

We develop a feature-based shape- and motion-estimation scheme for moving radar targets based on the solution of object-image relations (OIRs) for incomplete and noisy data. Unlike previous OIR-based techniques for the radar moving-target-imaging problem, our approach is robust to 1) missing data, 2) so-called “slippery scatterers” whose location moves with respect to the radar viewing aspect, and 3) extreme outliers (scattering centers that are inconsistent with the assumed physical or geometric models). The new method is based on exploiting the underlying structure of the model equations, that is, far-field radar data matrices can be decomposed into a summation of low-rank and sparse matrices.
机译:我们基于对象 - 图像关系(OIR)的解决方案来开发基于特征的形状和运动估计方案,用于移动对象 - 图像关系(OIR)进行不完整和嘈杂的数据。 与以前的基于OIR的基于OIR的技术与雷达移动目标成像问题不同,我们的方法是稳健至1)缺失数据,2)所谓的“滑散散射” 其位置相对于雷达观察方面和3)极端异常值(与假定的物理或几何模型不一致的散射中心)。 新方法基于利用模型方程的底层结构,即,远场雷达数据矩阵可以分解成低级别和稀疏矩阵的总和。

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