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题名一种限定记忆的自适应扩展Kalman滤波器
被引量:2
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作者
朱文超
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机构
中国电子科技集团第三十八研究所
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出处
《井冈山大学学报(自然科学版)》
2015年第4期49-54,共6页
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文摘
为解决扩展卡尔曼滤波器(EKF)鲁棒性差,且无法实时精确跟踪系统突变状态的问题,研究一种基于限定记忆滤波的自适应EKF算法。算法将EKF与限定记忆滤波器相融合,减小旧量测数据对滤波效果的影响,提高估计精度;引入自适应因子与渐消因子,通过实时调节新旧滤波增益阵以及预测状态值,精确地跟踪系统突变状态。仿真实例表明,强跟踪算法与经典EKF算法相比,自适应EKF算法鲁棒性好,滤波精度高,能够有效地跟踪系统突变状态。
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关键词
扩展卡尔曼滤波
限定记忆滤波
旧量测数据
自适应算法
系统突变状态
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Keywords
extended Kalman filtering
limit memory filtering
old measurements
adaptive filtering
mutant system state
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分类号
TP391
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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