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Nonlinear Gaussian Filtering

Theory, Algorithms, and Applications

Marco Huber
Livre relié | Anglais
72,45 €
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Description

By restricting to Gaussian distributions, the optimal Bayesian filtering problem can be transformed into an algebraically simple form, which allows for computationally efficient algorithms. Three problem settings are discussed in this thesis: (1) filtering with Gaussians only, (2) Gaussian mixture filtering for strong nonlinearities, (3) Gaussian process filtering for purely data-driven scenarios. For each setting, efficient algorithms are derived and applied to real-world problems.

This work was published by Saint Philip Street Press pursuant to a Creative Commons license permitting commercial use. All rights not granted by the work's license are retained by the author or authors.

Spécifications

Parties prenantes

Auteur(s) :
Editeur:

Contenu

Nombre de pages :
296
Langue:
Anglais

Caractéristiques

EAN:
9781013280696
Date de parution :
09-10-20
Format:
Livre relié
Format numérique:
Genaaid
Dimensions :
216 mm x 280 mm
Poids :
975 g

Les avis