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摘要:
提出一种新的方法,把分布式Kalman滤波(DKF)方法与后向传播神经网络(BPNN)技术相结合,用于静电陀螺漂移的模型辨识.首先,为了消除测量噪声影响,将同一个静电陀螺带有噪声的多次测量数据集映射到一个虚拟的传感器网络中,然后采用具有嵌入式紧致滤波功能的DKF对映射数据进行滤波预处理.在此基础上,将预处理结果转换为用于训练神经网络的输入数据和输出数据,然后采用BPNN辨识静电陀螺漂移.实验表明,该方法可有效用于陀螺漂移的模型辨识.
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文献信息
篇名 基于分布式Kalman滤波和BP神经网络组合的静电陀螺漂移辨识方法
来源期刊 南京航空航天大学学报(英文版) 学科 航空航天
关键词 模型辨识 分布式Kalman滤波 后向传播神经网络 静电陀螺
年,卷(期) 2010,(3) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 226-231
页数 分类号 V241.5
字数 885字 语种 英文
DOI 10.3969/j.issn.1005-1120.2010.03.005
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 田蔚风 上海交通大学仪器工程系 128 1379 20.0 31.0
2 钱峰 上海交通大学仪器工程系 46 366 11.0 18.0
3 张克志 上海飞机设计研究院综合航电系统设计研究所 4 13 1.0 3.0
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研究主题发展历程
节点文献
模型辨识
分布式Kalman滤波
后向传播神经网络
静电陀螺
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
南京航空航天大学学报(英文版)
双月刊
1005-1120
32-1389/V
大16开
南京市御道街29号1016信箱
1982
eng
出版文献量(篇)
1548
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1
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4543
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