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摘要:
针对多目标跟踪的数据关联及多目标状态空间尺寸随目标数增多而增长的问题,提出了一种跟踪新算法,假定各目标的状态与过去的观测相互独立,可以多路并行处理,采用马尔可夫链蒙特卡罗(MCMC)方法计算目标与观测的关联概率,利用高斯粒子滤波(GPF)独立估计单个目标的状态,采用拟蒙特卡罗(QMC)方法近似各目标的预测及更新分布.将该算法应用于被动多传感器多目标跟踪,仿真结果表明,所提算法比联合概率数据关联滤波器(JPDAF)、马尔可夫链蒙特卡罗数据关联滤波(MCMCDAF)及蒙特卡罗联合概率数据关联滤波(MC-JPDAF)具有更好的跟踪性能.
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文献信息
篇名 并行高斯粒子滤波被动多目标跟踪新算法
来源期刊 西安电子科技大学学报(自然科学版) 学科 工学
关键词 多目标跟踪 数据关联 高斯粒子滤波 马尔可夫链蒙特卡罗
年,卷(期) 2011,(1) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 117-122
页数 分类号 TN953
字数 4046字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1001-2400.2011.01.019
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 姬红兵 西安电子科技大学电子工程学院 193 2504 25.0 36.0
2 张俊根 西安电子科技大学电子工程学院 9 181 8.0 9.0
3 蔡绍晓 西安电子科技大学电子工程学院 2 26 2.0 2.0
传播情况
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
多目标跟踪
数据关联
高斯粒子滤波
马尔可夫链蒙特卡罗
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
西安电子科技大学学报(自然科学版)
双月刊
1001-2400
61-1076/TN
西安市太白南路2号349信箱
chi
出版文献量(篇)
4652
总下载数(次)
5
总被引数(次)
38780
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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