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Localisation of an Unknown Number of Land Mines Using a Network of Vapour Detectors

机译:使用蒸汽探测器网络对未知数量的地雷进行本地化

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摘要

We consider the problem of localising an unknown number of land mines using concentration information provided by a wireless sensor network. A number of vapour sensors/detectors, deployed in the region of interest, are able to detect the concentration of the explosive vapours, emanating from buried land mines. The collected data is communicated to a fusion centre. Using a model for the transport of the explosive chemicals in the air, we determine the unknown number of sources using a Principal Component Analysis (PCA)-based technique. We also formulate the inverse problem of determining the positions and emission rates of the land mines using concentration measurements provided by the wireless sensor network. We present a solution for this problem based on a probabilistic Bayesian technique using a Markov chain Monte Carlo sampling scheme, and we compare it to the least squares optimisation approach. Experiments conducted on simulated data show the effectiveness of the proposed approach.
机译:我们考虑使用无线传感器网络提供的浓度信息来定位未知数量的地雷的问题。在感兴趣区域部署的许多蒸汽传感器/检测器能够检测到来自地下埋藏地雷的爆炸性蒸气的浓度。所收集的数据被传送到融合中心。使用用于在空中传播爆炸性化学物质的模型,我们使用基于主成分分析(PCA)的技术确定未知来源的数量。我们还提出了反问题,即使用无线传感器网络提供的浓度测量值来确定地雷的位置和发射率。我们使用马尔可夫链蒙特卡洛采样方案,基于概率贝叶斯技术,提出了针对该问题的解决方案,并将其与最小二乘优化方法进行了比较。对模拟数据进行的实验证明了该方法的有效性。

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