多傳感器信息融合濾波及性能分析.pdf_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、多傳感器信息融合簡(jiǎn)稱(chēng)為信息融合,它是將各種信息進(jìn)行多個(gè)級(jí)別、多個(gè)方面、多個(gè)層次的綜合性的處理,這些信息是通過(guò)各個(gè)多傳感器獲得的,可以消除多傳感器之間可能存在的冗余與矛盾,降低不確定性,從而產(chǎn)生有意義的新的信息,更豐富、更準(zhǔn)確、更可靠,這是任一個(gè)傳感器都無(wú)法獲得的。近些年來(lái),隨著通信技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)以及傳感器的發(fā)展,特別是軍事上復(fù)雜性的日益提高,多傳感器信息融合技術(shù)迅速發(fā)展了起來(lái)。同時(shí),它也引起多方研究者的高度關(guān)注,并廣泛地應(yīng)用在各個(gè)領(lǐng)域

2、,如目標(biāo)識(shí)別及跟蹤、智能機(jī)器人、戰(zhàn)場(chǎng)監(jiān)視、醫(yī)療診斷、圖像處理、遙感等等。時(shí)滯系統(tǒng)的狀態(tài)估計(jì)問(wèn)題是狀態(tài)估計(jì)研究中還沒(méi)有完全解決的問(wèn)題。因而,在時(shí)滯系統(tǒng)中設(shè)計(jì)分布式濾波器是目前發(fā)展趨勢(shì)的熱點(diǎn),具有重要的理論意義與實(shí)用價(jià)值。
   基于奇異值分解(SVD)的原理及偏差補(bǔ)償最小二乘的原理,對(duì)自回歸(AR)模型,提出了一種偏差補(bǔ)償最小二乘遞推算法。由于協(xié)方差矩陣在實(shí)際系統(tǒng)中,對(duì)舍入誤差很敏感,在傳遞信息的過(guò)程中使其失去對(duì)稱(chēng)正定性,從而影響

3、遞推算法的數(shù)值穩(wěn)定性。新推導(dǎo)出的算法,會(huì)緩解或避免這一現(xiàn)象。將奇異值分解應(yīng)用在多傳感器信息融合中會(huì)有很大的前景。
   在線性最小方差的意義下,對(duì)按矩陣加權(quán)、按標(biāo)量加權(quán)與按對(duì)角陣加權(quán)這三種最優(yōu)融合算法進(jìn)行介紹。加權(quán)分布式的融合算法計(jì)算量小,容錯(cuò)性能很強(qiáng),但它們局部是最優(yōu)的,而在全局上是次優(yōu)的。研究了它們的計(jì)算量及精度關(guān)系。
   針對(duì)帶有未知噪聲方差的多傳感器時(shí)滯系統(tǒng),給出了一種自校正信息融合Kalman濾波器。首先是引

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