DS证据理论方法.ppt
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1、1,黄天翔,D-S证据理论方法,5 D-S证据理论方法,5.1 D-S证据理论的诞生、形成和适用领域5.2 D-S证据理论的优势和局限性5.3 D-S证据理论的基本概念5.4 D-S证据理论的合成规则5.5 基于D-S证据理论的数据融合,3,5.1 D-S证据理论的诞生、形成和适用领域,诞生:源于20世纪60年代美国哈佛大学数学家A.P.Dempster在利用上、下限概率来解决多值映射问题方面的研究工作。自1967年起连续发表了一系列论文,标志着证据理论的正式诞生。形成:Dempster的学生G.Shafer对证据理论做了进一步的发展,引入信任函数概念,形成了一套基于“证据”和“组合”来处理不
2、确定性推理问题的数学方法,并于1976年出版了证据的数学理论,这标志着证据理论正式成为一种处理不确定性问题的完整理论。适用领域:信息融合、专家系统、情报分析、法律案件分析、多属性决策分析,等等。,4,5.2 D-S证据理论的优势和局限性,优势:满足比Bayes概率理论更弱的条件,即不需要知道先验概率,具有直接表达“不确定”和“不知道”的能力。局限性:要求证据必须是独立的,而这有时不易满足;证据合成规则没有非常坚固的理论支持,其合理性和有效性还存在较大的争议;计算上存在着潜在的组合爆炸问题。,5,D-S方法与其他概率方法的区别在于:它有两个值,即对每个命题指派两个不确定度量(类似但不等于概率);
3、存在一个证据使得命题似乎可能成立,但使用这个证据又不直接支持或拒绝它。下面给出几个基本定义。设 是样本空间,由一些互不相容的陈述构成。这些陈述各种组合构成幂集。,5.3 D-S证据理论的基本概念,6,定义1 基本概率分配函数 M设函数 M 是满足下列条件的映射:不可能事件的基本概率是0,即;中全部元素的基本概率之和为1,即则称 M 是 上的概率分配函数,M(A)称为A的基本概率数,表示对A的精确信任。,基本概率分配函数,7,信任函数,定义2 命题的信任函数Bel 对于任意假设而言,其信任度Bel(A)定义为 A 中全部子集对应的基本概率之和,即Bel函数也称为下限函数,表示对 A 的全部信任。
4、由概率分配函数的定义容易得到,8,定义3 命题的似然函数PI:PI 函数称为上限函数,表示对 A 非假的信任程度,即表示对A 似乎可能成立的不确定性度量。信任函数和似然函数有如下关系:A 的不确定性由下式表示对偶(Bel(A),Pl(A))称为信任空间。,似然函数,9,信任度是对假设信任程度的下限估计悲观估计;似然度是对假设信任程度的上限估计乐观估计。,证据区间和不确定性,10,5.4 D-S证据理论的合成规则,设 和 是 上两个概率分配函数,则其正交和 定义为:其中,11,多个概率分配数的合成规则,多个概率分配函数的正交和 定义为:其中,12,5.5 基于D-S证据理论的数据融合,融合结果,
5、基于D-S证据方法的信息融合框图,13,单传感器多测量周期可信度分配的融合,设 表示传感器在第 个测量周期对命题 的可信度分配值,则该传感器依据 个周期的测量积累对命题 的融合后验可信度分配为其中,14,多传感器多测量周期可信度分配的融合,设 表示第 个传感器在第 个测量周期对命题 的可信度分配,那么 的融合后验可信度分配如何计算呢?,15,中心式计算的步骤,计算每一传感器根据各自 j 个周期的累积量测所获得的各个命题的融合后验可信度分配,其中,16,对所有传感器的融合结果再进行融合处理,即,其中,中心式计算的步骤,17,一个实例,假设空中目标可能有10种机型,4个机型类(轰炸机、大型机、小型
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