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摘要:
针对传统无迹卡尔曼滤波(unscented Kalman filter,UKF)在系统状态发生突变时估计精度下降的问题,将改进的强跟踪滤波算法与基于高斯概率密度高阶导的无迹卡尔曼滤波算法(high order probability density derivative,HUKF)相结合,提出了高阶强跟踪无迹卡尔曼滤波方法(high order strong tracking UKF,HSUKF).该算法采用高斯概率密度函数高阶导数的极值作为Sigma样点进行无迹转换,通过样本点捕捉更高阶的中心矩来提高非线性变换近似精度.将改进的强跟踪滤波算法引入到HUKF中,通过渐消因子修正预测新息协方差和预测互协方差矩阵,强迫新息正交,在不增加计算复杂度的前提下提高了算法在状态发生突变时的适应能力.将本文算法应用于时差频差的无源跟踪中,通过对目标状态发生突变的跟踪问题进行数值仿真和实例论证表明HSUKF算法兼具了计算复杂度低和估计精度高的特性,且在系统状态发生突变的情况下表现出良好的滤波性能.
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文献信息
篇名 基于时频差的高阶强跟踪UKF算法
来源期刊 系统工程与电子技术 学科 工学
关键词 无迹卡尔曼滤波 强跟踪滤波 高斯概率密度高阶导 时差频差
年,卷(期) 2018,(10) 所属期刊栏目 电子技术
研究方向 页码范围 2180-2187
页数 8页 分类号 TN957
字数 6144字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1001-506X.2018.10.04
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 杨露菁 海军工程大学电子工程学院 61 266 8.0 12.0
2 刘忠 海军工程大学电子工程学院 319 1950 19.0 27.0
3 周恭谦 海军工程大学电子工程学院 10 43 4.0 6.0
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研究主题发展历程
节点文献
无迹卡尔曼滤波
强跟踪滤波
高斯概率密度高阶导
时差频差
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系统工程与电子技术
月刊
1001-506X
11-2422/TN
16开
北京142信箱32分箱
82-269
1979
chi
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