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摘要:
提出了一种新的基于模糊聚类的多目标跟踪算法,该算法通过一种改进的模糊聚类算法,首先得到可能的目标数和测量点迹与目标预测位置之间的隶属度,然后结合Kalman滤波将隶属度作为权值系数对预测新息向量进行加权,来实现目标状态估计的更新.仿真结果表明,传统数据融合多目标跟踪算法,一般需要假定目标数并且在多目标密集时易产生关联错误而导致跟踪发散,新算法通过模糊聚类客观有效地确定了目标数并且通过加权过程保证了对多目标密集时的高精度.
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融合
特征信息
内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 基于模糊聚类的多目标跟踪算法
来源期刊 火力与指挥控制 学科 工学
关键词 模糊聚类 多目标跟踪 Kalman滤波 数据融合
年,卷(期) 2010,(2) 所属期刊栏目 理论研究
研究方向 页码范围 89-91
页数 3页 分类号 TN953
字数 2453字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1002-0640.2010.02.024
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 周德云 西北工业大学电子信息学院 198 1485 19.0 29.0
2 陈出新 西北工业大学电子信息学院 5 28 3.0 5.0
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研究主题发展历程
节点文献
模糊聚类
多目标跟踪
Kalman滤波
数据融合
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
火力与指挥控制
月刊
1002-0640
14-1138/TJ
大16开
山西太原193号信箱
22-134
1976
chi
出版文献量(篇)
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