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一种含稳健权的神经网络GNSS高程拟合模型 被引量:6

A GNSS Elevation Fitting Model Containing Robust Weight Based on Neural Network
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摘要 在高程拟合解算过程中,为数不多的较大误差或残留系统误差可能会使估计参数的结果歪曲,导致拟合数学模型变形失真。本文在研究GNSS高程拟合神经网络模型的基础上,将具有抵抗粗差能力的选权迭代稳健估计因子引入BP神经网络高程拟合计算,通过思维进化算法对网络初始权值和阈值进行优化,提出一种具有抗差性的神经网络高程拟合方法的思路,并通过算例验证了模型在高程拟合过程中的有效性。
机构地区 河北联合大学
出处 《测绘通报》 CSCD 北大核心 2014年第8期14-16,29,共4页 Bulletin of Surveying and Mapping
基金 河北省科技支撑计划(11276715D) 唐山市科技计划(13130218Z) 河北省矿业开发与安全技术实验室的资助
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