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基于BP人工神经网络的GPS/SINS组合导航算法
被引量:
1
1
作者
帅平
陈定昌
江涌
《飞行器测控学报》
2003年第4期43-48,共6页
基于扩展Kalman滤波的GPS/SINS组合导航算法,需要对原始的非线性连续系统模型进行线性化和离散化处理,要求系统噪声和测量噪声为零均值的高斯白噪声,且易于出现滤波器发散.BP人工神经网络毋需对所求解的问题建模,能够很好地逼近系统非...
基于扩展Kalman滤波的GPS/SINS组合导航算法,需要对原始的非线性连续系统模型进行线性化和离散化处理,要求系统噪声和测量噪声为零均值的高斯白噪声,且易于出现滤波器发散.BP人工神经网络毋需对所求解的问题建模,能够很好地逼近系统非线性特性,获得较高精度的导航定位信息;还具有计算过程稳定,不涉及矩阵求逆,不需要迭代逼近,以及容易实现并行处理等优点.本文设计适用于GPS/SINS组合导航系统的BP网络模型,并在标准的BP算法基础上,采用共轭梯度法改进网络训练速度及精度.最后,通过仿真算例说明BP网络方法用于GPS/SINS组合导航计算的可行性.
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关键词
BP人工神经网络
GPS
SINS
组合导航
扩展Kalman滤波
算法
下载PDF
职称材料
题名
基于BP人工神经网络的GPS/SINS组合导航算法
被引量:
1
1
作者
帅平
陈定昌
江涌
机构
中国航天
科技
集团公司
第五
研究院
·北京
·
中国航天科工集团公司第二研究院·北京·
出处
《飞行器测控学报》
2003年第4期43-48,共6页
文摘
基于扩展Kalman滤波的GPS/SINS组合导航算法,需要对原始的非线性连续系统模型进行线性化和离散化处理,要求系统噪声和测量噪声为零均值的高斯白噪声,且易于出现滤波器发散.BP人工神经网络毋需对所求解的问题建模,能够很好地逼近系统非线性特性,获得较高精度的导航定位信息;还具有计算过程稳定,不涉及矩阵求逆,不需要迭代逼近,以及容易实现并行处理等优点.本文设计适用于GPS/SINS组合导航系统的BP网络模型,并在标准的BP算法基础上,采用共轭梯度法改进网络训练速度及精度.最后,通过仿真算例说明BP网络方法用于GPS/SINS组合导航计算的可行性.
关键词
BP人工神经网络
GPS
SINS
组合导航
扩展Kalman滤波
算法
分类号
TN967.2 [电子电信—信号与信息处理]
TP183 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于BP人工神经网络的GPS/SINS组合导航算法
帅平
陈定昌
江涌
《飞行器测控学报》
2003
1
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