典型文献
基于遗传重采样粒子滤波的弹道跟踪方法
文献摘要:
在雷达对目标的跟踪过程中,受不同位置回波干扰的影响,测量噪声常表现出以闪烁噪声为代表的非高斯特性,严重破坏了卡尔曼滤波算法的高斯假设,使得卡尔曼滤波器的估计精度大幅下降.同时,不依赖高斯假设的粒子滤波又存在着粒子退化等问题,无法获得良好的跟踪效果.针对这一情况,文中借鉴生物遗传思想,给出了基于遗传重采样的粒子滤波算法,在重采样过程中分别利用粒子的选择、交叉和变异模拟自然界基因的选择、组合和变异,保证了粒子群的全面性和代表性,避免了迭代过程中的粒子退化,解决了测量噪声非高斯条件下的滤波问题.此外,文中将这一方法应用至自由段跟踪中并进行了数学仿真.仿真结果表明:在非高斯噪声条件下,文中所提滤波算法具有较扩展卡尔曼滤波和Huber滤波更好的适应性和更优的估计精度.
文献关键词:
弹道导弹;目标跟踪;粒子滤波;雷达;基因重采样
中图分类号:
作者姓名:
江涛;范斌;秦武韬
作者机构:
南京电子技术研究所,南京210039;解放军93221部队,北京100085
文献出处:
引用格式:
[1]江涛;范斌;秦武韬-.基于遗传重采样粒子滤波的弹道跟踪方法)[J].现代雷达,2022(02):58-63
A类:
基因重采样
B类:
跟踪方法,不同位置,回波干扰,测量噪声,闪烁噪声,非高斯特性,严重破坏,卡尔曼滤波算法,卡尔曼滤波器,估计精度,不依,粒子退化,生物遗传,粒子滤波算法,数学仿真,非高斯噪声,噪声条件,扩展卡尔曼滤波,Huber,弹道导弹,目标跟踪
AB值:
0.271602
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