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摘要:
文章设计了一种基于“当前”统计模型的交互式多模型无迹卡尔曼滤波(IMM-UKF)融合算法.首先在交互式多模型算法框架内,计算“当前”统计模型的概率,自适应地调整“当前”统计模型中目标加速度,提高了“当前”统计模型的自适应性.其次,该算法结合了交互式多模型和无迹卡尔曼滤波算法,该算法具有交互式多模型具有对不同目标机动模式自适应跟踪的能力和无迹卡尔曼滤波滤波度高的优点.最后,采用分布式融合算法提高了系统抗干扰能力及对目标跟踪的有效性和跟踪精度.通过对三维机动目标进行仿真,结果表明文中所设计的IMM-UKF融合算法对于跟踪以多种机动策略实时机动的目标具有较好的跟踪性能,可以减小系统机动跟踪的误差均值和标准差.较之传统的交互式多模型算法,跟踪性能更加优越.
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文献信息
篇名 基于“当前”模型的IMM-UKF机动目标跟踪融合算法研究
来源期刊 西北工业大学学报 学科 工学
关键词 无迹卡尔曼滤波 机动目标跟踪 交互式多模型 "当前"统计模型
年,卷(期) 2011,(6) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 919-926
页数 分类号 TP24
字数 4416字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1000-2758.2011.06.018
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 张科 西北工业大学航天学院 311 2797 25.0 40.0
2 崇阳 西北工业大学航天学院 8 76 5.0 8.0
3 吕梅柏 西北工业大学航天学院 42 179 6.0 10.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
无迹卡尔曼滤波
机动目标跟踪
交互式多模型
"当前"统计模型
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
西北工业大学学报
双月刊
1000-2758
61-1070/T
大16开
西安市友谊西路127号(西工大校园158号信箱)
52-182
1957
chi
出版文献量(篇)
3990
总下载数(次)
4
总被引数(次)
27349
相关基金
航空科学基金
英文译名:
官方网址:http://www.chinaasfc.cn/file_show.asp?LanMuID=GZZD0100
项目类型:面上项目
学科类型:
论文1v1指导