Розробка підстановочних обчислювальних методів максимально правдоподібного виявлення близьконульового видимого руху об'єктів на серії CCD-кадрів

Автор(и)

  • Сергей Васильевич Хламов Харківський національний університет радіоелектроніки, пр. Науки, 14, м. Харків, Україна, 61166, Україна https://orcid.org/0000-0001-9434-1081
  • Вадим Евгеньевич Саваневич Ужгородський національний університет, пл. Народна, 3, м. Ужгород, Україна, 88000, Україна https://orcid.org/0000-0001-8840-8278
  • Александр Борисович Брюховецкий Харківське представництво генерального замовника Державного космічного агентства України, вул. Академіка Проскури, 1, м. Харків, Україна, 61070, Україна https://orcid.org/0000-0002-4550-5606
  • Сергей Сергеевич Орышич Ужгородський національний університет, пл. Народна, 3, м. Ужгород, Україна, 88000, Україна https://orcid.org/0000-0002-7575-5729

DOI:

https://doi.org/10.15587/2312-8372.2016.75793

Ключові слова:

серія CCD-кадрів, МНК-оцінка параметрів руху об’єкта, вимірювання положення об’єкта, астероїди

Анотація

Розроблені підстановочнi обчислювальні методи максимально правдоподібного виявлення близьконульового видимого руху об’єктів на серії CCD-кадрів. У статті розглянуті випадки з відомою та невідомою дисперсією вимірювань положень об’єктів на кадрах, а також з використанням зовнішньої її оцінки. Для використання синтезованих вирішальних правил попередньо оцінюються параметри видимого руху об’єктів, що спостерігаються, і відповідні їм інтерпольовані координати на кадрах, що досліджуються.

Біографії авторів

Сергей Васильевич Хламов, Харківський національний університет радіоелектроніки, пр. Науки, 14, м. Харків, Україна, 61166

Аспірант

Кафедра електронних обчислювальних машин

Вадим Евгеньевич Саваневич, Ужгородський національний університет, пл. Народна, 3, м. Ужгород, Україна, 88000

Доктор технічних наук, професор

Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій

Александр Борисович Брюховецкий, Харківське представництво генерального замовника Державного космічного агентства України, вул. Академіка Проскури, 1, м. Харків, Україна, 61070

Кандидат технічних наук, інженер

Сергей Сергеевич Орышич, Ужгородський національний університет, пл. Народна, 3, м. Ужгород, Україна, 88000

Кафедра програмного забезпечення систем

Посилання

  1. Dearborn, D. P. S., Miller, P. L. (2014). Defending Against AsteroidsAsteroids and CometsComets. Handbook of Cosmic Hazards and Planetary Defense. Springer Science + Business Media, 1–18. doi:10.1007/978-3-319-02847-7_59-1
  2. Kortencamp, S. (2011). Asteroids, Comets, and Meteoroids. Mankato, MN: Capstone Press, 32. ISBN: 9781429664943.
  3. Smith, G. E. (2010, August 13). Nobel Lecture: The invention and early history of the CCD. Reviews of Modern Physics, Vol. 82, № 3, 2307–2312. doi:10.1103/revmodphys.82.2307
  4. Savanevich, V. E., Bryukhovetskiy, A. B., Kozhukhov, A. M., Dikov, E. N. (2011). The method of asteroid detection, based on after-treshold accumulation of signal statistic in space of asteroid trajectory parameters. Systemy obrobky informatsii, 2 (92), 137–144.
  5. Kuzmyn, S. Z. (2000). Tsifrovaia radiolokatsiia. Vvedenie v teoriiu. Kyiv: KviTs, 428.
  6. Kirubarajan, T., Bar-Shalom, Y. (2003, October). Kalman filter versus IMM estimator: when do we need the latter? IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, Vol. 39, № 4, 1452–1457. doi:10.1109/taes.2003.1261143
  7. Masson, M. E. J. (2011, February 8). A tutorial on a practical Bayesian alternative to null-hypothesis significance testing. Behavior Research Methods, Vol. 43, № 3, 679–690. doi:10.3758/s13428-010-0049-5
  8. Lee, M. D., Wagenmakers, E.-J. (2014). Bayesian Cognitive Modeling: A Practical Course. Cambridge University Press, 284. doi:10.1017/cbo9781139087759
  9. Myung, I. J. (2003, February). Tutorial on maximum likelihood estimation. Journal of Mathematical Psychology, Vol. 47, № 1, 90–100. doi:10.1016/s0022-2496(02)00028-7
  10. Lehman, E. L., Romano, J. P. (2010). Testing Statistical Hypotheses. New York: Springer, 784. doi:10.1007/0-387-27605-x
  11. Morey, R. D., Wagenmakers, E.-J. (2014, September). Simple relation between Bayesian order-restricted and point-null hypothesis tests. Statistics & Probability Letters, Vol. 92, 121–124. doi:10.1016/j.spl.2014.05.010
  12. Trifonov, A. P., Shchinakov, Yu. S. (1986). Sovmestnoe raslichenie signalov i otsenka ih parametrov na fone pomeh. Moscow: Radio i svias, 264.
  13. Minu, M.; Translated from French: Shchtern, A. I. (1990). Matematicheskoe programmirovanie. Teoriia i algoritmy. Moscow: Nauka. Gl. red. fis.-mat it., 488.
  14. Arora, J. S., Huang, M. W., Hsieh, C. C. (1994, October). Methods for optimization of nonlinear problems with discrete variables: A review. Structural Optimization, Vol. 8, № 2-3, 69–85. doi:10.1007/bf01743302
  15. Ermakov, S. M., Zhigliavskii, A. A. (1987). Matematicheskaia teoriia optimal'nogo eksperimenta. Moscow: Nauka, 320.
  16. Mudrov, V. I., Kushchko, V. L. (1976). Metody obrabotki ismerenii. Moscow: Sovetskoe radio, 252.
  17. Kuzmin, S. S. (1986). Osnovy proektirovaniia sistem tsifrovoi obrabotki radiolokatsionnoi informatsii. Moscow: Radio i svias, 352.
  18. Girard, T. M., Platais, I., Kozhurina-Platais, V., van Altena, W. F., Lopez, C. E. (1998, February). The Southern Proper Motion Program. I. Magnitude Equation Correction. The Astronomical Journal, Vol. 115, № 2, 855–867.doi:10.1086/300210
  19. Savanevich, V. E., Bryukhovetskiy, A. B., Kozhukhov, A. M., Dikov, E. N., Vlasenko, V. P. (2012, January 30). The program CoLiTec for automated detection of faint celestial bodies. Kosmicna Nauka i Tehnologia [Space Science and Technology], Vol. 18, № 1(74), 39–46. doi:10.15407/knit2012.01.039
  20. Savanevych, V. E., Briukhovetskyi, O. B., Sokovikova, N. S., Bezkrovny, M. M., Vavilova, I. B., Ivashchenko, Y. M., Elenin, L. V., Khlamov, S. V., Movsesian, Ia. S., Dashkova, A. M., Pogorelov, A. V. (2015, June 24). A new method based on the subpixel Gaussian model for accurate estimation of asteroid coordinates. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Vol. 451, № 3, 3287–3298. doi:10.1093/mnras/stv1124
  21. Savanevych, V. E., Briukhovetskyi, A. B., Ivashchenko, Y. N., Vavilova, I. B., Bezkrovniy, M. M., Dikov, E. N., Vlasenko, V. P., Sokovikova, N. S., Movsesian, Ia. S., Dikhtyar, N. Yu., Elenin, L. V., Pohorelov, A. V., Khlamov, S. V. (2015, November). Comparative analysis of the positional accuracy of CCD measurements of small bodies in the solar system software CoLiTec and Astrometrica. Kinematics and Physics of Celestial Bodies, Vol. 31, № 6, 302–313. doi:10.3103/s0884591315060045
  22. Khlamov, S., Savanevych, V., Briukhovetskyi, O., Oryshych, S. (2016). Development of computational method for detection of the object’s near-zero apparent motion on the series of CCD-frames. Eastern-European Journal Of Enterprise Technologies, 2(9(80)), 41–48. doi:10.15587/1729-4061.2016.65999

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-07-26

Як цитувати

Хламов, С. В., Саваневич, В. Е., Брюховецкий, А. Б., & Орышич, С. С. (2016). Розробка підстановочних обчислювальних методів максимально правдоподібного виявлення близьконульового видимого руху об’єктів на серії CCD-кадрів. Technology Audit and Production Reserves, 4(3(30), 19–26. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2016.75793