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【24h】

Modeling vessel kinematics using a stochastic mean-reverting process for long-term prediction

机译:使用随机均值回复过程进行船舶运动学建模以进行长期预测

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摘要

We present a novel method for predicting long-term target states based on mean-reverting stochastic processes. We use the Ornstein-Uhlenbeck (OU) process, leading to a revised target state equation and to a time scaling law for the related uncertainty that in the long term is shown to be orders of magnitude lower than under the nearly constant velocity (NCV) assumption. In support of the proposed model, an analysis of a significant portion of real-world maritime traffic is provided.
机译:我们提出了一种基于均值回复随机过程预测长期目标状态的新颖方法。我们使用Ornstein-Uhlenbeck(OU)过程,得出了修正的目标状态方程式和时间标度定律,以解决相关的不确定性,从长期来看,该不确定性比在恒定速度(NCV)下要低几个数量级。假设。为了支持所提出的模型,提供了对真实世界海上交通的很大一部分的分析。

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