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基于改进鲁棒马氏距离与卡平方分布的粗差判别及其应用
针对可能含有粗差的样本数据,提出一种基于改进鲁棒马氏距离和卡平方分布的粗差判别方法.首先,该算法通过CDC2-MVT(Closest distance to center-Ellipsoidal multivariate trimming)初步抗差估计样本的鲁棒马氏距离,接着通过CESD(Consistently estimate the standard deviation)渐近估计鲁棒马氏距离的标准差,从而找出最一致的观测样本.然后,基于最一致的观测样本重新估计总体的位置参数和尺度参数,进而估计改进鲁棒马氏距离,在保证估计位置参数和尺度参数抗差性的同时,克服了CDC2-MVT方法效率不足的缺点.最后,基于改进鲁棒马氏距离,通过卡平方分布判别样本数据中的粗差.仿真研究与实际应用表明,提出的粗差判别方法明显优于基于CDC2-MVT、CDCm-MVT和MCD的粗差判别方法.
作 者: 吴国庆 颜学峰 WU Guo-qing YAN Xue-feng 作者单位: 华东理工大学,自动化研究所,上海,200237 刊 名: 化工自动化及仪表 ISTIC PKU 英文刊名: CONTROL AND INSTRUMENTS IN CHEMICAL INDUSTRY 年,卷(期): 2007 34(6) 分类号: O212.4 关键词: 离群点 粗差 抗差估计 鲁棒马氏距离【基于改进鲁棒马氏距离与卡平方分布的粗差判别及其应用】相关文章:
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