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BP神经网络辅助的SINS/GPS组合导航姿态误差补偿方法研究
被引量:
5
1
作者
王超
周军
+2 位作者
黄浩乾
沈寒伊
唐家成
《电子器件》
CAS
北大核心
2021年第4期987-993,共7页
针对SINS/GPS组合导航姿态估计精度不足问题,提出一种BP神经网络辅助的导航姿态估计的补偿方法。首先,以QR分解Kalman滤波的增益矩阵并构建其降维特征向量;然后,以此为输入,以姿态估计误差为期望输出对BP神经网络进行训练;最后,利用BP...
针对SINS/GPS组合导航姿态估计精度不足问题,提出一种BP神经网络辅助的导航姿态估计的补偿方法。首先,以QR分解Kalman滤波的增益矩阵并构建其降维特征向量;然后,以此为输入,以姿态估计误差为期望输出对BP神经网络进行训练;最后,利用BP神经网络的输出辅助修正SINS/GPS组合导航的姿态估计结果。数值仿真表明,相对于仅依赖传统Kalman滤波的方法,使用降维特征向量训练的BP神经网络获得补偿误差的SINS/GPS组合导航系统姿态估计可大大降低计算耗时,同时精度可提高2个数量级,对提高SINS/GPS组合导航精度具有较高参考价值。
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关键词
组合导航
BP神经网络
卡尔曼滤波
QR分解
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职称材料
题名
BP神经网络辅助的SINS/GPS组合导航姿态误差补偿方法研究
被引量:
5
1
作者
王超
周军
黄浩乾
沈寒伊
唐家成
机构
河海大学能源与电气学院
出处
《电子器件》
CAS
北大核心
2021年第4期987-993,共7页
基金
国家自然科学基金项目(61573001,61703098)
江苏省自然科学基金项目(BK20160699)。
文摘
针对SINS/GPS组合导航姿态估计精度不足问题,提出一种BP神经网络辅助的导航姿态估计的补偿方法。首先,以QR分解Kalman滤波的增益矩阵并构建其降维特征向量;然后,以此为输入,以姿态估计误差为期望输出对BP神经网络进行训练;最后,利用BP神经网络的输出辅助修正SINS/GPS组合导航的姿态估计结果。数值仿真表明,相对于仅依赖传统Kalman滤波的方法,使用降维特征向量训练的BP神经网络获得补偿误差的SINS/GPS组合导航系统姿态估计可大大降低计算耗时,同时精度可提高2个数量级,对提高SINS/GPS组合导航精度具有较高参考价值。
关键词
组合导航
BP神经网络
卡尔曼滤波
QR分解
Keywords
integrated navigation
BP neural network
Kalman filter
QR decomposition
分类号
U666.12 [交通运输工程—船舶及航道工程]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
BP神经网络辅助的SINS/GPS组合导航姿态误差补偿方法研究
王超
周军
黄浩乾
沈寒伊
唐家成
《电子器件》
CAS
北大核心
2021
5
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