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基于机器学习的卫星导航系统全球定位性能评估方法研究
1
作者
王迪
王茂磊
+2 位作者
杨宇飞
李海航
葛条
《全球定位系统》
CSCD
2023年第5期83-91,共9页
针对卫星导航系统伪距相位、广播星历等观测数据,本文采用特征提取和模型回归等技术手段,从数据类型和观测时间两个维度寻找数据内在特征,挖掘出海量测站数据之间的特征关联,并采用机器学习方法评估卫星导航系统全球定位性能.本文所提...
针对卫星导航系统伪距相位、广播星历等观测数据,本文采用特征提取和模型回归等技术手段,从数据类型和观测时间两个维度寻找数据内在特征,挖掘出海量测站数据之间的特征关联,并采用机器学习方法评估卫星导航系统全球定位性能.本文所提出的评估方法在实际测站数据上进行了验证,中国及周边区域12个测站模型定位精度1-平均绝对百分比误差(mean absolute percentage error, MAPE)的均值为92.36%,最差为PTGG站,1-MAPE为89.26%;全球范围120个测站模型定位精度1-MAPE的均值为86.59%,最差为SCOR站,1-MAPE为81.46%,与传统数理统计框架下得到的实测值较为吻合.实验结果表明:基于机器学习模型评估卫星导航定位性能的方法可行有效,机器学习模型在大数据统计分析中具有强评估能力和高泛化性,突破了现仅用传统数理统计的全球定位性能评估思路.
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关键词
机器学习
卫星导航
全球定位性能
定位精度
GBDT模型
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职称材料
题名
基于机器学习的卫星导航系统全球定位性能评估方法研究
1
作者
王迪
王茂磊
杨宇飞
李海航
葛条
机构
北京卫星导航中心
北京开运联合信息技术集团股份有限公司
北京工业大学
出处
《全球定位系统》
CSCD
2023年第5期83-91,共9页
文摘
针对卫星导航系统伪距相位、广播星历等观测数据,本文采用特征提取和模型回归等技术手段,从数据类型和观测时间两个维度寻找数据内在特征,挖掘出海量测站数据之间的特征关联,并采用机器学习方法评估卫星导航系统全球定位性能.本文所提出的评估方法在实际测站数据上进行了验证,中国及周边区域12个测站模型定位精度1-平均绝对百分比误差(mean absolute percentage error, MAPE)的均值为92.36%,最差为PTGG站,1-MAPE为89.26%;全球范围120个测站模型定位精度1-MAPE的均值为86.59%,最差为SCOR站,1-MAPE为81.46%,与传统数理统计框架下得到的实测值较为吻合.实验结果表明:基于机器学习模型评估卫星导航定位性能的方法可行有效,机器学习模型在大数据统计分析中具有强评估能力和高泛化性,突破了现仅用传统数理统计的全球定位性能评估思路.
关键词
机器学习
卫星导航
全球定位性能
定位精度
GBDT模型
Keywords
machine learning
satellite navigation
global positioning performance
positioning accuracy
GBDT model
分类号
P228.4 [天文地球—大地测量学与测量工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
基于机器学习的卫星导航系统全球定位性能评估方法研究
王迪
王茂磊
杨宇飞
李海航
葛条
《全球定位系统》
CSCD
2023
0
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