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Maximum-Likelihood Parameter Estimation of Bilinear Systems

机译:双线性系统的最大似然参数估计

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摘要

This paper addresses the problem of estimating the parameters in a multivariable bilinear model on the basis of observed input-output data. The main contribution is to develop, analyze, and empirically study new techniques for computing a maximum-likelihood based solution. In particular, the emphasis here is on developing practical methods that are illustrated to be numerically reliable, robust to choice of initialization point, and numerically efficient in terms of how computation and memory requirements scale relative to problem size. This results in new methods that can be reliably deployed on systems of nontrivial state, input and output dimension. Underlying these developments is a new approach (in this context) of employing the expectation-maximization method as a means for robust and gradient free computation of the maximum-likelihood solution.
机译:本文基于观察到的输入输出数据,解决了在多变量双线性模型中估计参数的问题。主要贡献是开发,分析和经验研究用于计算基于最大似然性的解决方案的新技术。特别地,这里的重点是开发实用的方法,这些方法被说明在数值上可靠,对初始化点的选择具有鲁棒性,并且在计算和内存需求相对于问题大小的缩放方面具有数值效率。这产生了可以可靠地部署在状态,输入和输出维度不重要的系统上的新方法。这些发展的基础是在这种情况下采用期望最大化方法作为最大似然解的鲁棒且无梯度计算的一种新方法。

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