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无线传感器网络簇内分级数据融合算法
Fusion Algorithm of Hierarchical Data in Cluster for Wireless Sensor Network
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文摘
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根据无线传感器网络(WSN)资源受限的特点,在主成分分析融合方法的基础上提出一种WSN簇内分级数据融合算法。采用自学习加权方法估计各个传感器的测量方差,通过线性无偏最小方差估计法对簇内传感器节点的测量数据进行修正,用主成分分析方法得出各传感器的综合支持度和数据融合的公式。通过应用实例和仿真结果验证该方法的有效性和可靠性。 |
其他语种文摘
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In order to adapt to resources-constrained Wireless Sensor Network(WSN),an improved Fusion Algorithm of Hierarchical Data in Cluster for WSN is proposed on the basis of the Principal Component Analysis(PCA).Self-learning weighted method estimates measured variance of every sensor.The linear unbiased minimum variance estimate method is adopted,which is able to reduce the errors of measured datum of the cluster sensor nodes.The formulas of comprehensive support degree of each sensor and data fusion are obtained according to the PCA method.The application example and simulation results prove that the method is effective and reliable. |
来源
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计算机工程
,2011,37(12):82-84 【核心库】
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关键词
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无线传感器网络
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数据融合
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线性估计
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主成分分析
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簇
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地址
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中国科学院新疆理化技术研究所, 乌鲁木齐, 830011
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语种
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中文 |
文献类型
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研究性论文 |
ISSN
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1000-3428 |
学科
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自动化技术、计算机技术 |
文献收藏号
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CSCD:4225896
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参考文献 共
12
共1页
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