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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
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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. 展开更多
关键词 BP人工神经网络 GPS SINS 组合导航 扩展Kalman滤波 算法
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