De nombreuses applications de traitement de signal nécessitent la connaissance de la matrice de covariance des données reçues. Lorsqu'elle n'est pas directement accessible, elle est estimée préalablement à l'aide de données d'apprentissage. Traditionnellement, le milieu est considéré comme gaussien. L'estimateur du maximum de vraisemblance est alors la sample covariance matrix (SCM). Cependant, dans de nombreuses applications, notamment avec l'arrivée des techniques haute résolution, cette hypothèse n'est plus valable. De plus, même en milieu gaussien, il s'avère que la SCM peut-être très influencée par des perturbations (données aberrantes, données manquantes, brouilleurs...) sur les données. Dans cette thèse nous nous proposons de considé...
National audienceNous considérons le problème d'estimation de la matrice de covariance (CM) d'un bru...
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De nombreuses applications de traitement de signal nécessitent la connaissance de la matrice de cova...
In many signal processing applications, the covariance matrix of the received data must be known. If...
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Un des défis majeurs en traitement radar consiste à identifier une cible cachée dans un environnemen...
Un des défis majeurs en traitement radar consiste à identifier une cible cachée dans un environnemen...
Au cours de ces dernières années, les matrices de covariance ont montré leur intérêt dans de nombreu...
Dans le cadre de la détection radar en environnement gaussien comme non-gaussien, de nombreux détect...
L'un des objectifs du traitement statistique du signal est l'extraction d'informations utiles à part...
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De nombreuses applications de traitement de signal nécessitent la connaissance de la matrice de cova...
In many signal processing applications, the covariance matrix of the received data must be known. If...
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Un des défis majeurs en traitement radar consiste à identifier une cible cachée dans un environnemen...
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