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基于拉依達準則與線(xiàn)性擬合的改進(jìn)型無(wú)跡卡爾曼濾波粗大誤差補償算法
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作者單位:

溫州大學(xué)

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基金項目:

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(LGG18F010016)


Improved Unscented Kalman Filter Based on the Gross Error Compensation Algorithm with Pauta Criterion and Linear Fitting
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    無(wú)跡卡爾曼濾波是卡爾曼濾波技術(shù)的重要組成部分,它有效地克服了擴展卡爾曼濾波的估計精度低、穩定性差等缺陷。然而無(wú)跡卡爾曼濾波未考慮粗大誤差(如離群值、靜差和漂移)的影響。目標跟蹤經(jīng)常受到不同種類(lèi)粗大誤差的影響,研究無(wú)跡卡爾曼濾波器對粗大誤差的檢測和補償,對目標跟蹤準確性的提高有重大意義。本文針對觀(guān)測值中各種粗大誤差影響目標跟蹤精度的問(wèn)題,采用拉依達準則對觀(guān)測值進(jìn)行檢測。為了對誤差進(jìn)行補償,本文提出了一種觀(guān)測數據殘差線(xiàn)性擬合的方法,使用擬合產(chǎn)生的預測殘差補償粗大誤差,使補償后的目標運動(dòng)軌跡能夠減小粗大誤差的干擾。經(jīng)過(guò)目標跟蹤仿真實(shí)驗和對比,本文提出的改進(jìn)型無(wú)跡卡爾曼濾波算法能有效地減小粗大誤差觀(guān)測值對狀態(tài)預測過(guò)程的影響,能實(shí)現對目標的準確跟蹤,提高了濾波的穩定性和準確性。

    Abstract:

    Unscented Kalman filter (UKF) is an important part of Kalman filter. UKF can effectively overcome the defects of the extended Kalman filter such as low estimation accuracy and poor stability. However, UKF seldom considers the influence of the gross errors, such as outlier, bias and drift. The measurements of target tracking are often affected by different kinds of gross errors, so it is of great significance to study the detection and compensation of gross errors based UKF for improving the accuracy of target tracking. In this paper, in order to decrease the influence of gross errors in the measurements on the results of target tracking, the measurement information is checked by using the Pauta criterion to detect gross errors. In order to compensate the gross errors, the results of linear fitting of residual errors are used. Through target tracking simulation and comparison, the improved UKF can effectively decrease the influence of gross errors on the state prediction procedures, and can achieve accurate target tracking, improving the stability and accuracy of filtering.

    參考文獻
    相似文獻
    引證文獻
引用本文

張振慧,張正江,胡桂廷,朱志亮.基于拉依達準則與線(xiàn)性擬合的改進(jìn)型無(wú)跡卡爾曼濾波粗大誤差補償算法計算機測量與控制[J].,2019,27(11):153-156.

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歷史
  • 收稿日期:2019-04-28
  • 最后修改日期:2019-04-28
  • 錄用日期:2019-05-14
  • 在線(xiàn)發(fā)布日期: 2019-11-18
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