估计误差
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最小均方误差信道估计算法的 MATLAB 实现
该 MATLAB 实现展示了最小均方误差 (MMSE) 信道估计方法的实用实现,该方法用于估计无线通信系统中的信道特性。此实现通过矩阵计算和优化算法提供了准确且高效的信道估计。
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2024-05-31
利用Matlab实现母体标准误差的贝塞尔公式估计
这段Matlab代码利用贝塞尔公式计算了母体标准误差的估计值S,适用于热工测量中的样本误差处理,并可与阿贝尔准则代码配合使用。
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2024-07-19
校正VINS姿态估计器累积误差的图像矩阵MATLAB代码验证
为了纠正VINS姿态估计器的累积误差,对apriltags2_ros进行了特定验证。这一验证也可以独立作为视觉里程计(VO)使用。主要贡献包括:1. 修改了英特尔Realsense d435i相机的配置文件;2. 将输出与VINS-Mono一致的车体框架姿态发布为主题“/tag_detections”,而不是标签框架到相机框架的变换矩阵;3. 发布了类型为“nav_msgs::Odometry”的主题“/tag_Odometry”,可在RVIZ中可视化;4. 发布了类型为“nav_msgs::Path”的主题“/path”,也可在RVIZ中可视化。更多详细信息,请参阅我的博客。
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2024-08-09
主成分分析的Matlab代码实现DIPCA经典输出误差模型估计
主成分的 Matlab 实现代码其实蛮好用的,尤其是对于经典的输出误差模型(OE)估计。如果你是做这方面工作的,直接用这个库就能估计差分方程的所有参数,完全不需要猜测。适合有输入输出数据的模型估计。你可以通过doc dipca_oe_ref来查看详细文档,代码也简单,像demo.m文件就是一个好的入门实例。如果你遇到问题,作者也是乐意解答的。,挺实用的代码,帮你不少建模上的烦恼,是做系统建模时。如果你在做输出误差模型的,试试看这套代码,肯定能带来不少便利!
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2025-07-02
二维概率地震定位模型与数据误差对震中估计的影响
演示观测和速度模型误差对震中位置估计的影响。假设数据为每个站点的单个P相到达时间。该方法基于双曲线及其联合似然的正向建模。输入:eqX, eqY 表示真实震中位置(km);staX, staY 表示车站坐标(km);params 为参数对象(详细描述见下)。输出:展示使用的抛物线图形和震中位置的空间PDF,以及估计的幅度、水平和垂直坐标误差PDF。该代码出自 Kamer & Hiemer(2015)在 JGR Solid Earth 发表的研究中,用于演示台站分布对幅度误差的影响(doi:10.1002/2014JB011510)。示例: 1)对于 [10,10] 的事件,使用默认站点分布调用
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2024-11-05
广义非线性非解析卡方拟合基于已知测量误差的不确定性估计
fitChiSquare是一个适用于任何模型函数的广义卡方拟合程序,用于处理已知数据测量误差的情况。该程序返回模型参数及其在delta卡方= 1边界处的不确定性(68%置信区间),同时返回拟合的卡方值和自由度。拟合优度通过比较卡方与自由度之比来评估(大于1表示拟合不佳)。此外,根据已知的测量误差,该程序可以提供拟合结果。请参阅“help fitChiSquare”以获取详细使用说明。
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2024-08-28
折射误差计算matlab开发
本项目基于ASME B89.4.19标准,评估激光球坐标测量系统性能,适用于距离和角度测量,以及光学畸变仿真(热霾)。通过考虑温度梯度,计算光线折射率引起的径向和横向误差,涉及多段光线路径、温度分布、垂直温度变化、波长、CO2浓度、大气压和湿度。每段需设定细分数以绘制射线曲线。
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2024-07-18
Matlab开发绘制误差线
利用Matlab绘制数据的X和/或Y误差线,并支持两个轴的对数比例。
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2024-07-30
Mastercam 9边界误差分析
边界误差的,在老版本的Mastercam9里其实挺关键的。尤其加工精度高的时候,边界线一旦显示不清,误差就容易放大。这个资源讲的内容还蛮直接的:先说了边界误差的定义,带你看看怎么显示边界线。页面不复杂,重点信息都放得比较靠前,挺省时间的。
和这个内容搭配的几个链接也值得一看。比如那个切削误差值,可以让你更清楚误差出现的原因;还有进刀向量设置,对边界控制也有。基本都是围绕Mastercam9加工中常见问题展开的,内容虽然老,但有些思路放现在也还挺有参考价值。
我建议你在调显示边界线的时候,注意图层的开关状态,多人容易忽略这点;还有就是别太依赖默认误差设置,实际操作中多试几组数据,能发现不少意外收
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2025-06-24
OFDM系统中的信道估计基于LS与MMSE的最小二乘法和最小均方误差方法
在OFDM系统中,信道估计是确保通信质量的重要步骤。本研究比较了LS(最小二乘法)和MMSE(最小均方误差)两种估计方法,以提高系统的信道估计性能。使用MATLAB平台,进行了详细的模拟实验,并展示了两者在不同信道条件下的性能差异。
1. LS估计方法
最小二乘法(LS)是一种较为简单的估计方式,它通过最小化误差平方和来计算信道状态信息。然而,LS估计在噪声较大时可能表现欠佳。尽管如此,它的计算复杂度较低,适合对实时性有较高要求的应用场景。
2. MMSE估计方法
相比之下,最小均方误差(MMSE)估计器通过将信道的统计信息与噪声功率等因素纳入考虑,在信噪比较低的环境中具有更好的性能。尽管M
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2024-11-05