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摘要:
为了保证汽车的主动安全控制,需要准确地估计车辆行驶状态信息.针对目前汽车状态估计中由于技术条件限制和成本过高造成的部分参数无法测量或不易测量的问题,本文中利用低成本传感器,基于信息融合技术进行汽车行驶状态估计.建立了包括横摆、横向和纵向的3自由度非线性汽车动力学模型,同时为降低噪声对系统影响,建立了自适应无迹卡尔曼滤波(AUKF)的信息融合算法,给出车辆状态最小方差意义下的融合结果.利用纵向加速度、侧向加速度和转向盘转角等低成本传感器信号融合得到所需的难以测量的质心侧偏角、横摆角速度和纵向车速.通过Matlab/Simulink-CarSim联合仿真和实车试验对所研究的估计算法进行了试验验证.试验结果表明:该算法能够准确地估计汽车质心侧偏角、横摆角速度和纵向车速,且相比于无迹卡尔曼滤波(UKF),本算法提高了估计精度和实时性.
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文献信息
篇名 基于多传感器信息融合的汽车行驶状态估计
来源期刊 汽车工程 学科
关键词 车辆动力学 车辆状态估计 信息融合 自适应无迹卡尔曼滤波
年,卷(期) 2019,(1) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 7-13,20
页数 8页 分类号
字数 4134字 语种 中文
DOI 10.19562/j.chinasae.qcgc.2019.01.002
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 周卫琪 江苏大学汽车工程研究院 10 51 5.0 7.0
2 齐翔 江苏大学汽车与交通工程学院 2 13 2.0 2.0
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研究主题发展历程
节点文献
车辆动力学
车辆状态估计
信息融合
自适应无迹卡尔曼滤波
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
汽车工程
月刊
1000-680X
11-2221/U
大16开
北京市西城区莲花池东路102号天连大厦1003室
2-341
1979
chi
出版文献量(篇)
4728
总下载数(次)
23
总被引数(次)
66645
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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