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摘要:
针对粒子滤波算法中存在的粒子退化、粒子多样性匮乏和计算量大等问题,本文提出一种基于递归Bayes模型的粒子滤波方法,该方法通过利用系统的状态方程和随机变量概率密度之间的转换关系,将状态的预测概率密度变换为后验概率密度相应的递归形式,并且用于下一次迭代过程的粒子根据当前状态估计重新采样,使新粒子尽可能地分布在真实状态的邻域内,增大粒子有效利用率,提高滤波精度.理论分析和仿真结果表明,与经典的粒子滤波算法和其他重采样算法相比,本文所提算法不仅滤波精度得到了改善,而且计算复杂度也得到了有效的降低.
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文献信息
篇名 递归Bayes模型粒子滤波方法
来源期刊 信号处理 学科 工学
关键词 粒子滤波 后验概率密度 递归Bayes模型
年,卷(期) 2013,(2) 所属期刊栏目 论文与技术报告
研究方向 页码范围 152-158
页数 7页 分类号 TN953
字数 5955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 王首勇 空军预警学院重点实验室 23 97 6.0 8.0
2 万洋 空军预警学院重点实验室 4 22 3.0 4.0
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研究主题发展历程
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粒子滤波
后验概率密度
递归Bayes模型
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期刊影响力
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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