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摘要:
为了改善多目标跟踪问题中概率假设密度(PHD)滤波的估计精度,提出基于拟蒙特卡罗的PHD滤波算法.该算法利用低偏差点集在状态空间中分布均匀的特性,使得采样粒子集最大程度地相互远离,充分地描述多目标状态的后验概率密度,从而准确地利用带有相应权值的粒子集来计算多目标数目和各个目标状态的估计值.仿真实验表明了算法的有效性,且估计性能优于粒子PHD滤波算法.
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文献信息
篇名 基于拟蒙特卡罗方法的概率假设密度多目标跟踪
来源期刊 控制与决策 学科 工学
关键词 多目标跟踪 概率假设密度 拟蒙特卡罗方法 低偏差点集
年,卷(期) 2012,(8) 所属期刊栏目 论文与报告
研究方向 页码范围 1221-1225,1230
页数 分类号 TP274
字数 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 韩崇昭 西安交通大学机械制造系统工程国家重点实验室 349 5634 35.0 59.0
2 闫小喜 西安交通大学电信学院 6 18 3.0 4.0
3 张慧 西安交通大学智能网络与网络安全教育部重点实验室 32 145 7.0 11.0
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研究主题发展历程
节点文献
多目标跟踪
概率假设密度
拟蒙特卡罗方法
低偏差点集
研究起点
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研究分支
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
控制与决策
月刊
1001-0920
21-1124/TP
大16开
沈阳东北大学125信箱
1986
chi
出版文献量(篇)
7031
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