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摘要:
目标跟踪系统的观测野值将大大降低滤波算法对目标状态的估计精度.为了解决这个问题,提出了一种基于鲁棒容积卡尔曼滤波的自适应目标跟踪算法.借鉴Huber等价权函数的思想,构造了基于平方根平滑逼近函数的修正因子以抑制观测野值的影响,并结合容积卡尔曼滤波器求解框架推导出该算法.区别于Huber方法对观测残差的每个维度分别进行处理,提出的算法能够对观测残差进行综合评判.理论分析证明所提算法具有更好的数值稳定性.仿真实验表明,所提算法能够自适应地减少异常值的不利影响,与现有算法相比具有更优的滤波性能.在仿真实验中还对几种滤波算法的计算花费进行了比较,发现所提算法未大幅增加计算成本.
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文献信息
篇名 基于鲁棒容积卡尔曼滤波的自适应目标跟踪算法
来源期刊 控制理论与应用 学科
关键词 野值 非线性滤波 自适应算法 修正因子 目标跟踪
年,卷(期) 2020,(4) 所属期刊栏目 论文与报告
研究方向 页码范围 793-800
页数 8页 分类号
字数 5115字 语种 中文
DOI 10.7641/CTA.2019.90159
五维指标
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研究主题发展历程
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野值
非线性滤波
自适应算法
修正因子
目标跟踪
研究起点
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控制理论与应用
月刊
1000-8152
44-1240/TP
大16开
广州市五山华南理工大学内
46-11
1984
chi
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