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1、粒子濾波是一種基于蒙特卡羅方法和遞推貝葉斯估計(jì)的統(tǒng)計(jì)濾波方法,它依據(jù)大數(shù)定理采用蒙特卡羅方法來(lái)求解貝葉斯估計(jì)中的積分運(yùn)算。其基本思想是:首先依據(jù)系統(tǒng)狀態(tài)向量的經(jīng)驗(yàn)條件分布在狀態(tài)空間產(chǎn)生一組隨機(jī)樣本的集合,這些樣本稱(chēng)為粒子;然后根據(jù)觀(guān)測(cè)量不斷地調(diào)整粒子的權(quán)重和位置,通過(guò)調(diào)整后的粒子的信息,修正最初的經(jīng)驗(yàn)條件分布。其核心思想是:用由粒子及其權(quán)重組成的離散隨機(jī)測(cè)度近似相關(guān)的概率分布,并且根據(jù)算法遞推更新離散隨機(jī)測(cè)度。當(dāng)樣本容量很大時(shí),這種蒙特
2、卡羅描述就近似于狀態(tài)變量真實(shí)的后驗(yàn)概率密度函數(shù)。這種技術(shù)適用于任何能用狀態(tài)空間模型以及傳統(tǒng)的卡爾曼濾波表示的非高斯背景的非線(xiàn)性隨機(jī)系統(tǒng),精度可以逼近最優(yōu)估計(jì),是一種很有效的非線(xiàn)性濾波技術(shù)。 本文系統(tǒng)介紹了適用于解決非線(xiàn)性非高斯系統(tǒng)問(wèn)題的粒子濾波器的基本原理和關(guān)鍵技術(shù),針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)粒子濾波器(PF)中存在的粒子退化及算法實(shí)時(shí)性問(wèn)題,把遺傳算法中的選擇、交叉、變異進(jìn)化思想引入到PF中進(jìn)行算法改進(jìn),提出了改進(jìn)的遺傳粒子濾波器(GPF)。首
3、先由于遺傳算法具有獨(dú)特的尋優(yōu)能力,可以使每次運(yùn)算粒子的使用效率得到搞高,使逼近后驗(yàn)概率分布最大值所需的粒子數(shù)大大減少,并且避免了重采樣,也就在一定程度上減少計(jì)算量,能有效提高算法估計(jì)的實(shí)時(shí)性;再者由于遺傳運(yùn)算能有效增加粒子的多樣性,解決粒子退化問(wèn)題,從而提高GPF的算法精度,可有效防止出現(xiàn)濾波發(fā)散現(xiàn)象,也就提高了狀態(tài)估計(jì)的精度。并將GPF應(yīng)用到非線(xiàn)性、非高斯系統(tǒng)狀態(tài)估計(jì)中,與PF進(jìn)行了性能仿真對(duì)比分析,仿真結(jié)果表明GPF不僅能增加粒子多
4、樣性,有效防止粒子退化現(xiàn)象,改善濾波精度,而且能提高算法的實(shí)時(shí)性。 現(xiàn)代系統(tǒng)正朝著大規(guī)模、復(fù)雜化的方向發(fā)展,這類(lèi)系統(tǒng)一旦發(fā)生事故就有可能造成人員和財(cái)產(chǎn)的巨大損失,因此切實(shí)保證現(xiàn)代復(fù)雜系統(tǒng)的可靠性與安全性具有十分重要的意義。在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,在事故發(fā)生前,控制系統(tǒng)往往都會(huì)出現(xiàn)故障預(yù)兆,如果能夠及時(shí)檢測(cè)到這種預(yù)兆并加以控制,完全能避免事故的發(fā)生。故障診斷技術(shù)的出現(xiàn)為提高復(fù)雜系統(tǒng)的可靠性提供了可能。 非線(xiàn)性系統(tǒng)故障診斷問(wèn)題的一
5、種解決方法是基于解析模型,通過(guò)濾波器,對(duì)系統(tǒng)的狀態(tài)或參數(shù)進(jìn)行估計(jì),對(duì)比系統(tǒng)的實(shí)際輸出與預(yù)測(cè)輸出,產(chǎn)生殘差,通過(guò)分析殘差,對(duì)系統(tǒng)的工作狀況進(jìn)行判斷,診斷出故障。本文將粒子濾波技術(shù)應(yīng)用到傳感器故障診斷中,介紹了傳感器故障模型的建立,殘差的產(chǎn)生,及故障檢測(cè)與辨識(shí)方法。針對(duì)常見(jiàn)的恒偏差、恒增益、卡死三種類(lèi)型的傳感器故障,舉例進(jìn)行了性能仿真分析,結(jié)果表明應(yīng)用PF和GPF方法進(jìn)行傳感器故障診斷是可行的,尤其進(jìn)行非線(xiàn)性非高斯系統(tǒng)故障診斷時(shí),該方法仍能
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