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文檔簡介
1、機(jī)動目標(biāo)跟蹤技術(shù)作為目標(biāo)跟蹤和信息融合的重要組成部分一直是研究的熱點(diǎn),受到國內(nèi)外研究機(jī)構(gòu)和學(xué)者的高度關(guān)注。隨著科技的快速發(fā)展,量化量測作為通信和信息處理中一種常見的非傳統(tǒng)量測,如何將基于精確量測模型的機(jī)動目標(biāo)跟蹤技術(shù)應(yīng)用到量化量測模型上是當(dāng)前機(jī)動目標(biāo)跟蹤亟待處理的難點(diǎn)之一。機(jī)動目標(biāo)跟蹤技術(shù)主要有兩種思路,一種是采用自適應(yīng)模型,另一種是采用混合模型。本文對當(dāng)前機(jī)動目標(biāo)跟蹤的兩種思路在量化量測條件下的應(yīng)用分別進(jìn)行了相關(guān)的研究工作。
2、 1)研究了量化量測的產(chǎn)生原因和發(fā)展現(xiàn)狀,以及機(jī)動目標(biāo)跟蹤技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用。主要包括非傳統(tǒng)量測、誤差有界區(qū)間模型、量化量測廣義似然和機(jī)動目標(biāo)運(yùn)動模型,以及多模型方法。
2)研究并實(shí)現(xiàn)了量化量測下的Singer模型Kalman濾波,提出了量化量測下的Singer模型高斯混合概率假設(shè)密度(GMPHD)濾波。分別采用區(qū)間取中值和近似最小均方誤差估計(jì)(MMSE)的方法將量化量測問題近似成點(diǎn)量測問題,以便在Singer模型下采用GMPH
3、D進(jìn)行濾波。該算法可以在線性高斯系統(tǒng)中得到閉合解,還可以處理量化量測具有的隨機(jī)不確定性,集合理論不確定性和數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)不確定性。仿真實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了濾波器的有效性,通過對比分析,量化量測下的跟蹤誤差接近于點(diǎn)量測下的跟蹤誤差,MMSE方法誤差小于區(qū)間直接點(diǎn)化方法。
3)研究了量化量測下交互多模型粒子濾波和交互多模型箱粒子濾波,提出了采用被動傳感器的量化量測交互多模型粒子PHD濾波和交互多模型箱粒子PHD濾波。通過在粒子/箱粒子狀態(tài)向量中增
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