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【2h】

Translation Synchronization via Truncated Least Squares

机译:通过截断最小二乘法进行翻译同步

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摘要

In this paper, we introduce a robust algorithm, TranSync, for the 1D translation synchronization problem, in which the aim is to recover the global coordinates of a set of nodes from noisy measurements of relative coordinates along an observation graph. The basic idea of TranSync is to apply truncated least squares, where the solution at each step is used to gradually prune out noisy measurements. We analyze TranSync under both deterministic and randomized noisy models, demonstrating its robustness and stability. Experimental results on synthetic and real datasets show that TranSync is superior to state-of-the-art convex formulations in terms of both efficiency and accuracy.
机译:在本文中,我们针对一维平移同步问题引入了一种健壮的算法TranSync,该算法的目的是从沿着观察图的相对坐标的嘈杂测量值中恢复一组节点的全局坐标。 TranSync的基本思想是应用截短的最小二乘法,其中每一步的解决方案都用于逐渐减少噪声测量。我们在确定性和随机噪声模型下对TranSync进行分析,以证明其健壮性和稳定性。在合成和真实数据集上的实验结果表明,TranSync在效率和准确性方面均优于最新的凸面公式。

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