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非线性量测下自适应噪声协方差PHD滤波
被引量:
1
1
作者
袁常顺
王俊
+2 位作者
向洪
魏少明
张耀天
《北京航空航天大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017年第1期53-60,共8页
概率假设密度(PHD)滤波算法已被证明是实时多目标跟踪的有效方法,但现有这些基于PHD滤波的方法假设量测噪声协方差先验已知,而实际中量测噪声协方差可能是未知或随着环境改变而变化。针对这一问题,提出了一种适用于非线性量测模型的自...
概率假设密度(PHD)滤波算法已被证明是实时多目标跟踪的有效方法,但现有这些基于PHD滤波的方法假设量测噪声协方差先验已知,而实际中量测噪声协方差可能是未知或随着环境改变而变化。针对这一问题,提出了一种适用于非线性量测模型的自适应噪声协方差多目标跟踪算法。该算法以PHD滤波为基础,采用容积卡尔曼(CK)技术近似非线性量测模型,利用逆威沙特(IW)分布描述量测噪声协方差分布,通过变分贝叶斯(VB)近似技术迭代估计量测噪声协方差和多目标状态联合后验密度。仿真结果表明,本文所提算法可有效估计量测噪声协方差,同时实现准确的目标数和目标状态估计。
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关键词
随机有限集
多目标跟踪
未知量测噪声协方差
变
分贝
叶
斯
(
vb
)
概率假设密度(PHD)滤波
下载PDF
职称材料
题名
非线性量测下自适应噪声协方差PHD滤波
被引量:
1
1
作者
袁常顺
王俊
向洪
魏少明
张耀天
机构
北京航空航天大学电子信息工程学院
出处
《北京航空航天大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017年第1期53-60,共8页
基金
国家自然科学基金(61471019
61501011
61501012)~~
文摘
概率假设密度(PHD)滤波算法已被证明是实时多目标跟踪的有效方法,但现有这些基于PHD滤波的方法假设量测噪声协方差先验已知,而实际中量测噪声协方差可能是未知或随着环境改变而变化。针对这一问题,提出了一种适用于非线性量测模型的自适应噪声协方差多目标跟踪算法。该算法以PHD滤波为基础,采用容积卡尔曼(CK)技术近似非线性量测模型,利用逆威沙特(IW)分布描述量测噪声协方差分布,通过变分贝叶斯(VB)近似技术迭代估计量测噪声协方差和多目标状态联合后验密度。仿真结果表明,本文所提算法可有效估计量测噪声协方差,同时实现准确的目标数和目标状态估计。
关键词
随机有限集
多目标跟踪
未知量测噪声协方差
变
分贝
叶
斯
(
vb
)
概率假设密度(PHD)滤波
Keywords
random finite set
multi-target tracking
unknown measurement noise covariance
variational Bayesian(
vb
)
probability hypothesis density(PHD) filter
分类号
TN957.51 [电子电信—信号与信息处理]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
非线性量测下自适应噪声协方差PHD滤波
袁常顺
王俊
向洪
魏少明
张耀天
《北京航空航天大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017
1
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职称材料
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参考文献
引证文献
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