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摘要:
针对现有扩展目标跟踪算法中,形状估计复杂,在考虑漏检及杂波情况下目标跟踪精度不高等问题,提出了一种基于高斯过程回归的伽玛高斯混合势概率假设密度扩展目标跟踪算法.该算法采用星凸模型对目标进行建模,在伽玛高斯混合势概率假设密度滤波器对扩展目标运动状态估计良好的基础上,利用高斯过程回归对目标形状进行估计,实现了对扩展目标的有效跟踪.实验仿真表明,所提算法能够对目标的运动状态进行高效跟踪,且在扩展形状的估计精度、计算速度等方面要优于基于星凸随机超曲面的伽玛高斯混合势概率假设密度滤波器.
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文献信息
篇名 高斯过程回归的CPHD扩展目标跟踪
来源期刊 西安电子科技大学学报(自然科学版) 学科 工学
关键词 星凸模型 高斯过程回归 势概率假设密度 形状估计
年,卷(期) 2017,(3) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 8-12,30
页数 6页 分类号 TN953
字数 3790字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1001-2400.2017.03.002
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 姬红兵 西安电子科技大学电子工程学院 193 2504 25.0 36.0
2 李翠芸 西安电子科技大学电子工程学院 21 198 9.0 13.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
星凸模型
高斯过程回归
势概率假设密度
形状估计
研究起点
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期刊影响力
西安电子科技大学学报(自然科学版)
双月刊
1001-2400
61-1076/TN
西安市太白南路2号349信箱
chi
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