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imm迭代卡尔曼滤波

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  • 上传时间:2021-06-29
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  • 标      签: Matlab matlab IMM 卡尔曼 滤波

资 源 简 介

应用背景以往的状态估计器设计一般是基于一个参数固定的系统模型,如若工作状态变化,往往会引起模型的不匹配而引入较大误差。而IMM算法使用2个或更多的模型来描述工作过程中可能的状态,最后通过有效的加权融合进行系统状态估计,这就很好地克服了单模型不准确的问题。关键技术在机动目标跟踪中,交互式多模型(InteractingMultiple Model, IMM)算法是一种很有效的方法。该方法的特点是通过马尔可夫转移概率对多模型进行切换,自动调节滤波带宽,能跟踪目标的任意机动。但其各模型滤波算法通常采用卡尔曼滤波或扩展卡尔曼滤波算法,对于非线性、非高斯系统模型,其滤波性能将大大降低。

文 件 列 表

imm
eimm.m
IMM迭代扩展卡尔曼粒子滤波跟踪算法.pdf
基于卡尔曼滤波的交互式多模型GPS定位方法研究.pdf
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