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摘要:
针对粒子滤波方法在重采样阶段容易造成样本有效性和多样性的损失,导致了样本贫化问题,提出了一种改进的粒子滤波算法.算法将粒子群优化思想引入粒子滤波中,在粒子采样过程前先利用粒子群算法进行优化.粒子群算法将最新观测值融合到粒子进化公式中,大部分粒子经过粒子群优化后,朝着后验概率分布比较密集的区域运动,聚集在最优粒子附近,使粒子的权值被提高,避免了在重新采样过程中被舍弃,进而缓解了样本被贫化问题.目标跟踪系统中的位置估计由于物体运动具有突然性,很难准确估计.采用非线性目标跟踪模型和分时恒定值模型分别研究改进粒子滤波算法对误差均方值的影响.仿真结果表明改进算法与常规粒子滤波算法和扩展卡曼滤波算法相比,更加有效地降低变量的误差均方值,从而提高了滤波性能.
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文献信息
篇名 基于目标跟踪的粒子群粒子滤波算法研究
来源期刊 计算机仿真 学科 工学
关键词 粒子群算法 粒子滤波 重要性采样 目标跟踪
年,卷(期) 2014,(8) 所属期刊栏目 仿真智能化
研究方向 页码范围 392-396
页数 5页 分类号 TP301.6
字数 3696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 韩东 海军大连舰艇学院信息与通信工程系 48 191 8.0 12.0
2 葛磊 开封大学软件学院 14 38 3.0 5.0
3 张才千 开封大学软件学院 13 39 4.0 5.0
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计算机仿真
月刊
1006-9348
11-3724/TP
大16开
北京海淀阜成路14号
82-773
1984
chi
出版文献量(篇)
20896
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