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Distributed Relative Localization Using the Multidimensional Weighted Centroid

机译:使用多维加权质心分布相对定位

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摘要

A key problem in multiagent systems is the distributed estimation of the localization of agents in a common reference from relative measurements. Estimations can be referred to an anchor node or, as we do here, referred to the weighted centroid of the multiagent system. We propose a Jacobi over-relaxation method for distributed estimation of the weighted centroid of the multiagent system from noisy relative measurements. Contrary to previous approaches, we consider relative multidimensional measurements with general covariance matrices not necessarily diagonal. We prove our weighted centroid method converges faster than anchor-based solutions. We also analyze the method convergence and provide mathematical constraints that ensure avoiding ringing phenomena.
机译:多层系统中的一个关键问题是来自相对测量的公共参考中代理的定位的分布估计。估计可以称为锚点节点,或者,如我们在此所做的那样,参考多算系统的加权质心。我们提出了一种jacobi过度放松方法,用于从嘈杂的相对测量中分布多元系统加权质心的分布估计。与以前的方法相反,我们考虑了一般协方差矩阵的相对多维测量不一定对角线。我们证明我们的加权质心方法比基于锚的解决方案更快地收敛。我们还分析了该方法收敛性并提供了数学限制,确保避免振铃现象。

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