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摘要:
有限集统计学(FISST)理论将任意时刻目标状态的集合视为多目标集值状态,而相应的传感器观测值集合被视为多目标集值观测.通过随机有限集建模并利用集合的微积分运算可推导出最优多目标贝叶斯滤波器.然而由于涉及集合微积分运算,最优多目标贝叶斯滤波器的运算量极大.概率假设密度(PHD)滤波器是最优多目标贝叶斯滤波器的一阶矩近似,可以实现在关联不确定、目标数目未知或变化情况下的多目标状态估计.相比于最优多目标跟踪技术,基于PHD滤波器的多目标跟踪技术的运算复杂度得到了有效的降低,更易于工程应用.但在密集杂波背景下PHD滤波器的粒子实现方法仍然存在运算复杂度过高的问题.本文针对密集杂波的情形,提出一种有效的杂波滤除方法,在不影响滤波性能的情况下,降低了运算复杂度,提高了滤波效率.
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文献信息
篇名 基于改进的PHD粒子滤波的多目标跟踪技术
来源期刊 信号处理 学科 工学
关键词 多目标跟踪 概率假设密度滤波 粒子滤波 门限
年,卷(期) 2011,(9) 所属期刊栏目 论文与技术报告
研究方向 页码范围 1296-1300
页数 分类号 TN911.7
字数 3194字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1003-0530.2011.09.004
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 付耀文 国防科技大学电子科学与工程学院 33 263 10.0 15.0
2 杨威 国防科技大学电子科学与工程学院 10 20 2.0 4.0
3 龙建乾 国防科技大学电子科学与工程学院 2 10 1.0 2.0
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信号处理
月刊
1003-0530
11-2406/TN
大16开
北京鼓楼西大街41号
18-143
1985
chi
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