计算机应用研究

北大核心,JST,Pж(AJ),CSCD扩展版,WJCI

国内刊号:51-1196/TP

国际刊号:1001-3695

计算机应用研究杂志2020年第6期:一种学生t混合粒子实现的概率假设密度滤波器

发布日期:

作者:洪磊,陈树新,吴昊,徐涵,岳龙华,

单位:1.空军工程大学信息与导航学院,西安710077;2.中国人民解放军93658部队,北京100144;

关键词:多目标跟踪,粒子滤波,学生t分布,非线性,重尾噪声,

基金:国家自然科学基金资助项目;;

在非线性多目标跟踪问题中,高斯混合粒子概率假设密度(GMP-PHD) 滤波器在重尾的过程噪声和量测噪声的影响下会导致滤波性能的下降。针对该问题,提出一种新的学生t混合粒子概率假设密度(STMP-PHD)滤波器。该滤波器将过程噪声和量测噪声近似为学生t分布,并用学生t混合模型来近似多目标的强度;同时,利用蒙特卡罗方法计算学生t积分,建立了学生t混合形式的闭式递推框架。仿真结果表明,该滤波器能够有效克服由重尾的过程噪声和量测噪声带来的不利影响,并能够保持较高的跟踪精度。

来源:2020年第6期

《计算机应用研究》期刊编辑部

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