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摘要:
基于序列蒙特卡罗方法的经典多模概率假设密度滤波方法及其各种衍生方法,在预测过程中依据多个并行的状态转移模型,通过将大量粒子散布到下一时刻目标所有可能出现的状态空间实现目标状态的捕获,造成计算量大、目标跟踪精度差.为此,提出一种改进的多模粒子概率假设密度机动目标跟踪方法.该方法利用最新量测信息估计目标运动模型概率及模型参数,并将估计得到的目标模型应用到粒子概率假设密度滤波方法的预测过程中生成预测粒子,从而将大部分粒子聚合在目标最可能出现的状态空间邻域中,实现粒子的有效利用.数值仿真表明,所提方法不仅显著地减少了目标丢失个数,而且提高了目标跟踪精度.
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内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 改进的MMPHD机动目标跟踪方法
来源期刊 航空学报 学科 工学
关键词 跟踪 概率假设密度 粒子滤波 随机有限集 交互多模
年,卷(期) 2012,(7) 所属期刊栏目 电子与自动控制
研究方向 页码范围 1296-1304
页数 分类号 V249.121|TN911.7
字数 5734字 语种 中文
DOI
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 徐晖 国防科学技术大学电子科学与工程学院 33 253 10.0 14.0
2 安玮 国防科学技术大学电子科学与工程学院 39 170 8.0 11.0
3 徐洋 国防科学技术大学电子科学与工程学院 5 24 3.0 4.0
4 罗少华 国防科学技术大学电子科学与工程学院 4 32 4.0 4.0
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研究主题发展历程
节点文献
跟踪
概率假设密度
粒子滤波
随机有限集
交互多模
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
航空学报
月刊
1000-6893
11-1929/V
大16开
北京市海淀区学院路37号
82-148
1965
chi
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