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Robust, Evidence-Based Data Fusion

机译:鲁棒,基于证据的数据融合

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摘要

This paper presents a strategy for determining system state estimates from unreliable and noisy system inputs. The concepts of sensor error orthogonality, meta-sensors, output equivalence, and adaptive state estimation are discussed. Although the proposed data fusion strategy is applicable to a large range of both 2-D and 3-D applications that consume unreliable inputs to support realtime control, an autonomous ground vehicle is used as a motivating example.
机译:本文提出了一种确定来自不可靠和嘈杂的系统输入的系统状态估计的策略。 讨论了传感器误差正交,元传感器,输出等效和自适应状态估计的概念。 尽管所提出的数据融合策略适用于大量的2-D和3-D应用,但是消耗不可靠的输入来支持实时控制,则自动接地车辆被用作动机示例。

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