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Identifying Discontinuities in Trend\ud Surfaces Using Bilateral Kernel\ud Regression

机译:识别趋势中的间断\ ud 使用双核的曲面\ ud 回归

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摘要

Following a brief review of the kernel regression approach to estimating surface models of the form z = f(x,y) + e, this article will consider the situation where f is not\uda continuous surface function, and in particular where the discontinuities take the form of one-dimensional breaks in the surface, and are not specified a priori. This\udform of model is particularly useful when visualizing some social and economic data where very rapid changes in geographical characteristics may occur – such as crime rates or house prices. The article briefly reviews approaches to this problem and proposes a novel approach (Bilateral Kernel Regression) adapting an algorithm from\udthe field field of image processing (Bilateral Filtering), giving example analyses of synthetic and real-world data. Techniques for enhancing the basic algorithm are also\udconsidered.
机译:在简要回顾了用于估计z = f(x,y)+ e形式的表面模型的核回归方法之后,本文将考虑以下情况:f不是连续曲面函数,尤其是不连续性取表面上一维断裂的形式,并且没有先验指定。当可视化某些社会和经济数据时,这种地理格式的模型特别有用,这些数据可能会发生地理特征的快速变化,例如犯罪率或房价。本文简要回顾了解决此问题的方法,并提出了一种新颖的方法(“双边核回归”),该方法采用了来自图像处理领域的算法(“双边过滤”),并提供了对合成数据和真实数据的示例分析。还\ uud考虑了增强基本算法的技术。

著录项

  • 作者

    Brunsdon, Chris;

  • 作者单位
  • 年度 2011
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 en
  • 中图分类

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