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铁路轨道异物完整性检测与跟踪算法研究
被引量:
9
1
作者
牛宏侠
张肇鑫
+1 位作者
宁正
陈光武
《交通运输系统工程与信息》
EI
CSCD
北大核心
2019年第1期45-54,共10页
针对野外复杂环境下轨道异物检测不完整问题,提出基于小波变换的像素过滤思想改进GMM,构建背景模型;为解决异物目标实施机动(转弯、加速或突然出现)时跟踪实时性差和准确率低的问题,分析Kalman滤波线性化误差,搭建BP神经网络修正IMM的...
针对野外复杂环境下轨道异物检测不完整问题,提出基于小波变换的像素过滤思想改进GMM,构建背景模型;为解决异物目标实施机动(转弯、加速或突然出现)时跟踪实时性差和准确率低的问题,分析Kalman滤波线性化误差,搭建BP神经网络修正IMM的跟踪模型,实现轨道异物跟踪预测,并推导出非线性Kalman滤波关系.实验表明,改进GMM在正常天气下平均前景误检率降低了24.94个百分点,针对复杂恶劣天气平均前景误检率降低了33.76个百分点;建立BP神经网络-IMM-Kalman滤波模型不仅可以快速准确地对场景中的机动目标进行跟踪,而且比Kalman滤波和IMM更加平稳,误差更小.
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关键词
信息技术
检测与跟踪
像素过滤
轨道异物
BP神经网络-IMM-Kalman
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职称材料
题名
铁路轨道异物完整性检测与跟踪算法研究
被引量:
9
1
作者
牛宏侠
张肇鑫
宁正
陈光武
机构
兰州交通大学自动控制研究所
兰州交通大学甘肃省高原交通信息工程及控制重点实验室
出处
《交通运输系统工程与信息》
EI
CSCD
北大核心
2019年第1期45-54,共10页
基金
国家自然科学基金(61863024)
甘肃省高等学校科研项目(2017A-026
2018C-11)~~
文摘
针对野外复杂环境下轨道异物检测不完整问题,提出基于小波变换的像素过滤思想改进GMM,构建背景模型;为解决异物目标实施机动(转弯、加速或突然出现)时跟踪实时性差和准确率低的问题,分析Kalman滤波线性化误差,搭建BP神经网络修正IMM的跟踪模型,实现轨道异物跟踪预测,并推导出非线性Kalman滤波关系.实验表明,改进GMM在正常天气下平均前景误检率降低了24.94个百分点,针对复杂恶劣天气平均前景误检率降低了33.76个百分点;建立BP神经网络-IMM-Kalman滤波模型不仅可以快速准确地对场景中的机动目标进行跟踪,而且比Kalman滤波和IMM更加平稳,误差更小.
关键词
信息技术
检测与跟踪
像素过滤
轨道异物
BP神经网络-IMM-Kalman
Keywords
information technology
detection and tracking
pixel filtering
orbital foreign body
bpnn-immkalman
分类号
TN94 [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
铁路轨道异物完整性检测与跟踪算法研究
牛宏侠
张肇鑫
宁正
陈光武
《交通运输系统工程与信息》
EI
CSCD
北大核心
2019
9
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职称材料
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