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基于粗大誤差檢測和補償的改進(jìn)型EKF動(dòng)態(tài)目標跟蹤算法
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作者:
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溫州大學(xué)

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國家自然科學(xué)(61703309);浙江省自然科學(xué)(LY18F030014);浙江省科技計劃項目(LGG18F040002)


Gross Error Detection and Compensation Based Modified EKF Algorithm for Dynamic Target Tracking
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    摘要:

    卡爾曼濾波作為當前動(dòng)態(tài)目標跟蹤中的常用濾波算法,研究其動(dòng)態(tài)跟蹤的準確性對于軍事制導,交通導航等領(lǐng)域具有重大意義。針對動(dòng)態(tài)系統目標跟蹤觀(guān)測過(guò)程中存在的壞值、靜差和漂移三種粗大誤差,基于傳統擴展卡爾曼濾波(Extended Kalman Filter,EKF)算法框架,引入了一種粗大誤差檢測和補償方法,實(shí)現了對動(dòng)態(tài)系統觀(guān)測值中粗大誤差的準確辨識和優(yōu)化補償,使得擴展卡爾曼濾波能夠結合粗大誤差檢測和補償方法有效地排除觀(guān)測值中的粗大誤差,濾波后的狀態(tài)估計值更加準確地逼近真實(shí)值。經(jīng)過(guò)仿真實(shí)驗和對比,提出的改進(jìn)型EKF算法能有效地排除粗大誤差觀(guān)測值對狀態(tài)預測過(guò)程的影響,并且實(shí)現了對動(dòng)態(tài)系統目標的準確跟蹤,這大大提高了動(dòng)態(tài)目標跟蹤的精確度。

    Abstract:

    Kalman filtering is a commonly used filtering algorithm in current dynamic target tracking. It is of great significance to study its dynamic tracking accuracy for military guidance, traffic navigation and other fields. Three kinds of gross errors including outliers, biases and drifts, are considered in the observations of dynamic target tracking system. Based on the traditional Extended Kalman Filter (EKF) framework, a methodology of gross error detection and compensation realizes the accurate identification and compensation of the gross errors in the observations. So that the modified EKF can effectively eliminate the gross errors in the observations by combining the system equations and the results of state estimation is closer to the true values. After simulations and comparisons, the modified EKF algorithm achieves accurate tracking of dynamic targets by effectively eliminating the influence under the condition of different types of gross errors in the observations. It can greatly improve the accuracy of dynamic target tracking.

    參考文獻
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    引證文獻
引用本文

張迪,張正江,胡桂廷,朱志亮.基于粗大誤差檢測和補償的改進(jìn)型EKF動(dòng)態(tài)目標跟蹤算法計算機測量與控制[J].,2019,27(10):254-258.

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歷史
  • 收稿日期:2019-03-27
  • 最后修改日期:2019-04-28
  • 錄用日期:2019-04-29
  • 在線(xiàn)發(fā)布日期: 2019-10-16
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