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Spatial data modelling and maximum entropy theory

机译:空间数据建模与最大熵理论

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摘要

Spatial data modelling and consequential error estimation of the distribution function are key points of spatial analysis. For many practical problems, it is impossible to hypothesize distribution function firstly and some distribution models, such as Gaussian distribution, may not suit to complicated distribution in practice. The paper shows the possibility of the approach based on the maximum entropy theory that can optimally describe the spatial data distribution and gives the actual error estimation.
机译:空间数据建模和分布函数的结果误差估计是空间分析的重点。对于许多实际问题,不可能首先假设分布函数,并且某些分布模型(例如高斯分布)在实践中可能不适合复杂的分布。本文展示了基于最大熵理论的方法的可能性,该方法可以最佳地描述空间数据分布并给出实际误差估计。

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