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基于Earley算法的多功能雷达文法概率快速学习算法

消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:0.87 MB | 2017-12-13

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  针对基于随机上下文无关文法( SCFG)建模的多功能雷达(MFR)概率学习问题,在传统Inside-Outside(10)算法和Viterbi-Score( VS)算法的基础上,提出一种基于Earley算法的多功能雷达文法概率快速学习算法。该算法通过对截获的雷达数据进行预处理,构造可以反映派生过程的Earley剖析表,并且基于最大子树概率原则从剖析表中提取出最优剖析树,利用改进的10算法和改进的VS算法对文法概率进行学习,实现MFR参数估计,得到文法参数后,再利用Viterbi算法对MFR状态进行估计。理论分析和实验仿真表明,与10算法和VS算法相比,改进算法在保持估计精度的同时,可以有效降低计算复杂度和减少运行时间,验证了Earley算法能够提高文法概率的学习速度。

基于Earley算法的多功能雷达文法概率快速学习算法

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