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基于变分贝叶斯势均衡多目标多伯努利滤波的多扩展目标跟踪算法 被引量:22
1
作者 李翠芸 王荣 姬红兵 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第2期187-195,共9页
由于传统多扩展目标跟踪算法在量测噪声协方差未知情况下跟踪性能急剧下降,本文提出一种基于变分贝叶斯的势均衡多目标多伯努利滤波(VB--CBMe MBer)跟踪算法,并给出了高斯混合实现.该算法在未知量测噪声协方差的情况下,将量测看成随机... 由于传统多扩展目标跟踪算法在量测噪声协方差未知情况下跟踪性能急剧下降,本文提出一种基于变分贝叶斯的势均衡多目标多伯努利滤波(VB--CBMe MBer)跟踪算法,并给出了高斯混合实现.该算法在未知量测噪声协方差的情况下,将量测看成随机分布在扩展目标上的量测产生点所产生,利用变分贝叶斯方法近似地求出各量测产生点状态和量测噪声协方差的联合概率密度,并给出其递归形式以估计量测产生点,继而将得到的量测产生点状态进行聚类得到扩展目标的状态.仿真实验表明,所提算法可以自适应地跟踪未知数目、未知量测噪声协方差的多扩展目标.其跟踪精度与传统的CBMe MBer跟踪算法相比,有明显提高. 展开更多
关键词 多扩展目标 变分贝叶斯 势均衡多目标多伯努利滤波 随机有限集 目标跟踪
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基于随机有限集的目标跟踪方法研究及最新进展 被引量:16
2
作者 王晓 韩崇昭 连峰 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2012年第4期567-578,共12页
本文概述了基于随机有限集的目标跟踪方法的产生、发展和研究现状.论文概要总结了基于随机有限集的目标跟踪方法的基础理论,主要包括随机有限集的理论基础,概率假设密度滤波器的理论基础,概率假设密度滤波器的实现方式以及基于随机有限... 本文概述了基于随机有限集的目标跟踪方法的产生、发展和研究现状.论文概要总结了基于随机有限集的目标跟踪方法的基础理论,主要包括随机有限集的理论基础,概率假设密度滤波器的理论基础,概率假设密度滤波器的实现方式以及基于随机有限集的目标跟踪算法的性能评价指标.文中同时简要介绍了概率假设密度滤波器在目标跟踪领域的应用,并对在该领域未来的发展提出了自己的看法. 展开更多
关键词 随机有限集 概率假设密度 目标跟踪
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弹道导弹群目标跟踪技术综述 被引量:13
3
作者 李昌玺 周焰 +1 位作者 郭戈 张晨 《战术导弹技术》 北大核心 2015年第3期66-73,共8页
分析了弹道导弹群目标跟踪思想的形成和传统多目标跟踪方法跟踪弹道导弹群目标的缺陷,重点剖析了弹道导弹群目标跟踪的难点。最后,从改进的传统多目标跟踪技术、智能化信息跟踪融合技术、弹道导弹群目标跟踪算法评价体系三个方面研究了... 分析了弹道导弹群目标跟踪思想的形成和传统多目标跟踪方法跟踪弹道导弹群目标的缺陷,重点剖析了弹道导弹群目标跟踪的难点。最后,从改进的传统多目标跟踪技术、智能化信息跟踪融合技术、弹道导弹群目标跟踪算法评价体系三个方面研究了弹道导弹群目标跟踪技术的发展趋势。 展开更多
关键词 弹道导弹 群目标跟踪 随机有限集 概率假设密度滤波器
原文传递
随机有限集理论及其在多目标跟踪中的应用和实现 被引量:12
4
作者 彭华甫 黄高明 田威 《控制与决策》 EI CSCD 北大核心 2019年第2期225-232,共8页
梳理了随机有限集(RFS)的理论基础和发展脉络,重点对其在多目标跟踪中应用和实现的难点问题进行详细分析.首先针对单传感器情形,深入讨论RFS的几类典型近似技术,包括:概率假设密度(PHD)滤波器、势概率假设密度(CPHD)滤波器、多伯努利(Me... 梳理了随机有限集(RFS)的理论基础和发展脉络,重点对其在多目标跟踪中应用和实现的难点问题进行详细分析.首先针对单传感器情形,深入讨论RFS的几类典型近似技术,包括:概率假设密度(PHD)滤波器、势概率假设密度(CPHD)滤波器、多伯努利(MeMBer)滤波器以及泛化标签多伯努利(GLMB)滤波器,对其发展脉络进行分析,并对高斯混合(GM)及序贯蒙特卡罗(SMC)实现中面临的问题进行研究;其次,针对多传感器情形,介绍时空配准问题的处理方法,并分别从集中式、分布式融合两个方面对基于RFS多传感器多目标跟踪技术进行分析;再次,对RFS滤波器在实际应用中面临的困难及挑战进行分析;最后,基于现有研究进展,提出RFS在多目标跟踪领域未来需重点关注及研究的方向. 展开更多
关键词 随机有限集 多目标跟踪 贝叶斯估计 高斯混合 序贯蒙特卡罗 多传感器 时空配准
原文传递
改进的自适应新生目标强度PHD滤波 被引量:12
5
作者 欧阳成 华云 高尚伟 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2013年第12期2452-2458,共7页
自适应新生目标强度(probability hypothesis density,PHD)滤波是一种新颖的量测驱动的多目标跟踪算法。然而,该算法存在归一化失衡问题,且在航迹生成方面存在一定的滞后现象。针对以上问题,提出一种改进算法。首先,在分析归一化失衡问... 自适应新生目标强度(probability hypothesis density,PHD)滤波是一种新颖的量测驱动的多目标跟踪算法。然而,该算法存在归一化失衡问题,且在航迹生成方面存在一定的滞后现象。针对以上问题,提出一种改进算法。首先,在分析归一化失衡问题的基础上,提出一种归一化因子修正方法,有效解决该问题。其次,在高斯混合框架下对算法进行实现,并引入一种新的航迹回溯机制,通过对每个高斯分量进行标记,然后对存在概率超过确认门限的分量进行回溯,从而得到每个目标的完整航迹。实验结果表明,改进算法在新生目标搜索和多目标航迹生成方面均优于传统算法,具有良好的工程应用前景。 展开更多
关键词 随机集 概率假设密度滤波 量测驱动 多目标跟踪
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高斯混合扩展目标多伯努利滤波器 被引量:10
6
作者 张光华 连峰 +1 位作者 韩崇昭 姚玲玲 《西安交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第10期9-14,共6页
针对杂波环境下多扩展目标跟踪中数据关联过程复杂的问题,提出一种可同时估计扩展目标状态和目标数的高斯混合扩展目标多伯努利(GM-ET-MBer)滤波器,该滤波器无需对测量与扩展目标进行关联。首先采用伯努利随机有限集和泊松随机有限集分... 针对杂波环境下多扩展目标跟踪中数据关联过程复杂的问题,提出一种可同时估计扩展目标状态和目标数的高斯混合扩展目标多伯努利(GM-ET-MBer)滤波器,该滤波器无需对测量与扩展目标进行关联。首先采用伯努利随机有限集和泊松随机有限集分别描述扩展目标的状态和观测;然后结合扩展目标状态的预测信息,推导了扩展目标状态的更新方程,并在线性高斯条件下采用高斯混合方法递推地对扩展目标的状态进行估计跟踪。与高斯混合扩展目标概率假设密度(GM-ET-PHD)滤波器相比,GM-ET-MBer滤波器有效地提高了对目标数的估计精度。仿真结果表明,GM-ET-MBer滤波器和GM-ET-PHD滤波器对目标数估计的标准偏差分别为0.267 3和0.395 3,可知所提滤波器对目标数的估计更稳定。 展开更多
关键词 扩展目标跟踪 随机有限集 数据关联 高斯混合
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基于序贯蒙特卡洛与概率假设密度滤波的主动分布式声纳多目标跟踪 被引量:10
7
作者 邵鹏飞 王蕾 王方勇 《兵工学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第5期941-949,共9页
针对杂波数量多、目标数量和状态不确实性及观测不确实性等问题,提出了一种基于序贯蒙特卡洛与概率假设密度(SMC-PHD)滤波的分布式声纳多目标自动跟踪方法。通过随机有限集模型对多目标状态和观察进行表征,结合序贯蒙特卡洛方法中的重... 针对杂波数量多、目标数量和状态不确实性及观测不确实性等问题,提出了一种基于序贯蒙特卡洛与概率假设密度(SMC-PHD)滤波的分布式声纳多目标自动跟踪方法。通过随机有限集模型对多目标状态和观察进行表征,结合序贯蒙特卡洛方法中的重要性采样和重采样策略递归地实现多目标后验近似下概率假设密度的传递和滤波。利用分布式声纳观测模拟数据,对不同节点数目下基于SMC-PHD滤波的多目标跟踪进行了仿真实验。仿真实验结果表明:该方法适用于主动分布式声纳系统,能在多杂波环境下对数目未知且时变的多目标进行实时自动跟踪;在4个平台节点的主动分布式声纳系统中,实现了平均相对误差小于5%的水下多目标高精度跟踪,且目标数目估计值与真实值一致。 展开更多
关键词 主动分布式声纳 随机有限集 序贯蒙特卡洛 概率假设密度滤波 多目标跟踪
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群目标跟踪技术综述 被引量:9
8
作者 甘林海 王刚 +1 位作者 刘进忙 李松 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2020年第3期411-426,共16页
根据研究重点的不同,从群目标跟踪的建模和滤波算法方面展开综述,主要包括:量测处理、扩展外形建模、内部关系建模、群分裂/合并建模以及滤波算法等.最后,基于群目标跟踪现有研究进展和未来可能面临的挑战,对群目标跟踪领域需要重点研... 根据研究重点的不同,从群目标跟踪的建模和滤波算法方面展开综述,主要包括:量测处理、扩展外形建模、内部关系建模、群分裂/合并建模以及滤波算法等.最后,基于群目标跟踪现有研究进展和未来可能面临的挑战,对群目标跟踪领域需要重点研究和关注的方向作了展望. 展开更多
关键词 群目标 随机有限集 随机矩阵 演化网络模型 群精细跟踪 群分裂/合并
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高斯厄米特粒子PHD被动测角多目标跟踪算法 被引量:9
9
作者 杨金龙 姬红兵 刘进忙 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2013年第3期457-462,共6页
针对传统粒子概率假设密度(probability hypothesis density,PHD)滤波跟踪被动多目标时,估计精度不高,且存在粒子退化,容易导致滤波器发散的问题,提出一种新的被动多目标跟踪算法———高斯厄米特粒子PHD滤波算法。该算法采用一族高斯... 针对传统粒子概率假设密度(probability hypothesis density,PHD)滤波跟踪被动多目标时,估计精度不高,且存在粒子退化,容易导致滤波器发散的问题,提出一种新的被动多目标跟踪算法———高斯厄米特粒子PHD滤波算法。该算法采用一族高斯厄米特滤波产生的高斯分布拟合更优的重要性密度函数,充分考虑了当前时刻的最新量测,并将该方法融入高斯混合粒子PHD(Gaussian mixture particle PHD,GMP-PHD)滤波框架中,在解决观测非线性的同时,有效提高了被动多目标的跟踪精度。实验结果表明,该算法较传统的GMP-PHD滤波算法具有更高的状态估计精度,且有效降低了目标的失跟率。 展开更多
关键词 随机有限集 目标跟踪 概率假设密度 高斯厄米特滤波
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一种幅度信息辅助多伯努利滤波算法 被引量:9
10
作者 袁常顺 王俊 +2 位作者 孙进平 孙忠胜 毕严先 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2016年第2期464-471,共8页
在许多多目标跟踪场景中,目标返回的幅度通常强于虚警杂波返回的幅度。通过建立更加准确的包含幅度信息的目标和虚警杂波似然函数,可提高多目标估计精度。该文提出一种基于随机有限集的幅度信息辅助多伯努利滤波(Amplitude Information ... 在许多多目标跟踪场景中,目标返回的幅度通常强于虚警杂波返回的幅度。通过建立更加准确的包含幅度信息的目标和虚警杂波似然函数,可提高多目标估计精度。该文提出一种基于随机有限集的幅度信息辅助多伯努利滤波(Amplitude Information Assistant Multi-Bernoulli Filter,AIA-MBer F)算法。该算法通过建立幅度似然函数将幅度信息引入到多伯努利滤波的更新过程中,并给出针对线性和非线性模型的高斯混合(Gaussian Mixture,GM)和序贯蒙特卡洛(Sequential Monte Carlo,SMC)实现方法。仿真结果表明,该滤波算法相比于传统多伯努利滤波(Multi-Bernoulli Filter,MBer F)无论GM还是SMC实现都可获得更加准确稳定的目标数和对应的目标状态估计。 展开更多
关键词 多目标跟踪 随机有限集 幅度信息 多伯努利滤波
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基于随机有限集的信息物理系统状态估计 被引量:8
11
作者 杨超群 张恒 +1 位作者 何立栋 杨文 《控制工程》 CSCD 北大核心 2022年第8期1424-1428,共5页
状态估计一直是信息物理系统(CPS)的基本问题之一。目前,状态估计主要采用以卡尔曼滤波及其扩展形式等为代表的随机过程方法。不同于已有研究,从信息融合的角度,提出了一种基于随机有限集的状态估计方法。通过将系统状态和传感器观测分... 状态估计一直是信息物理系统(CPS)的基本问题之一。目前,状态估计主要采用以卡尔曼滤波及其扩展形式等为代表的随机过程方法。不同于已有研究,从信息融合的角度,提出了一种基于随机有限集的状态估计方法。通过将系统状态和传感器观测分别建模为随机有限集,并采用集贝叶斯滤波器及其粒子实现迭代求解,实现了对CPS状态的精确估计。最后,仿真结果验证了所提方法的可行性。 展开更多
关键词 信息物理系统 状态估计 随机有限集
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改进的MMPHD机动目标跟踪方法 被引量:7
12
作者 罗少华 徐晖 +1 位作者 徐洋 安玮 《航空学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第7期1296-1304,共9页
基于序列蒙特卡罗方法的经典多模概率假设密度滤波方法及其各种衍生方法,在预测过程中依据多个并行的状态转移模型,通过将大量粒子散布到下一时刻目标所有可能出现的状态空间实现目标状态的捕获,造成计算量大、目标跟踪精度差。为此,提... 基于序列蒙特卡罗方法的经典多模概率假设密度滤波方法及其各种衍生方法,在预测过程中依据多个并行的状态转移模型,通过将大量粒子散布到下一时刻目标所有可能出现的状态空间实现目标状态的捕获,造成计算量大、目标跟踪精度差。为此,提出一种改进的多模粒子概率假设密度机动目标跟踪方法。该方法利用最新量测信息估计目标运动模型概率及模型参数,并将估计得到的目标模型应用到粒子概率假设密度滤波方法的预测过程中生成预测粒子,从而将大部分粒子聚合在目标最可能出现的状态空间邻域中,实现粒子的有效利用。数值仿真表明,所提方法不仅显著地减少了目标丢失个数,而且提高了目标跟踪精度。 展开更多
关键词 跟踪 概率假设密度 粒子滤波 随机有限集 交互多模
原文传递
基于概率假设密度的多目标视频跟踪算法 被引量:7
13
作者 吴静静 胡士强 《控制与决策》 EI CSCD 北大核心 2010年第12期1861-1865,共5页
研究目标数变化的多目标视频跟踪问题.首先阐述了概率假设密度(PHD)滤波的基本原理;然后给出序列图像多目标跟踪系统的运动目标检测算法、状态方程、观测方程以及基于高斯混合概率假设密度(GM-PHD)的多目标视频跟踪算法的具体实现.该算... 研究目标数变化的多目标视频跟踪问题.首先阐述了概率假设密度(PHD)滤波的基本原理;然后给出序列图像多目标跟踪系统的运动目标检测算法、状态方程、观测方程以及基于高斯混合概率假设密度(GM-PHD)的多目标视频跟踪算法的具体实现.该算法有效解决了新目标出现、目标合并、目标分裂及目标消失等多目标跟踪问题.实验结果表明,该算法在复杂场景下具有较强的鲁棒性,能有效实现目标数变化的多目标视频跟踪. 展开更多
关键词 概率假设密度 随机集 最优滤波 背景减除 运动目标检测 多目标跟踪
原文传递
基于随机有限集的多目标跟踪算法综述 被引量:7
14
作者 吴卫华 江晶 +2 位作者 冯讯 刘重阳 秦星 《电光与控制》 北大核心 2016年第3期1-6,共6页
基于随机有限集(RFS)的多目标跟踪算法是近年来国际上多传感器信息融合领域的研究热点。分别论述了RFS框架下3种重要的近似滤波器即概率假设密度(PHD)、势化PHD(CPHD)和多目标多伯努利(Me MBer)滤波器的研究进展,并对它们进行了比较和总... 基于随机有限集(RFS)的多目标跟踪算法是近年来国际上多传感器信息融合领域的研究热点。分别论述了RFS框架下3种重要的近似滤波器即概率假设密度(PHD)、势化PHD(CPHD)和多目标多伯努利(Me MBer)滤波器的研究进展,并对它们进行了比较和总结;然后,着重梳理了它们在机动目标跟踪、非标准目标跟踪、多传感器融合、多目标跟踪性能评估等方面的研究现状;最后,对相关领域的未来研究方向进行了分析和展望。 展开更多
关键词 多传感器融合 多目标跟踪 随机有限集 概率假设密度 多目标多伯努利滤波器
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多目标跟踪中基于信息熵测度的传感器控制方法 被引量:7
15
作者 陈辉 贺忠良 刘备 《控制与决策》 EI CSCD 北大核心 2018年第2期337-344,共8页
针对多目标跟踪中的传感器控制问题,提出一种基于有限集统计(FISST)理论的传感器控制策略.首先,基于随机有限集(RFS),建模给出基于信息论的传感器控制的一般方法;然后,利用多目标概率密度的近似统计特性推导柯西施瓦兹(CS)距离的表达形... 针对多目标跟踪中的传感器控制问题,提出一种基于有限集统计(FISST)理论的传感器控制策略.首先,基于随机有限集(RFS),建模给出基于信息论的传感器控制的一般方法;然后,利用多目标概率密度的近似统计特性推导柯西施瓦兹(CS)距离的表达形式,并最终利用粒子概率假设密度滤波器对评价函数进行求解,在信息增益最大化的准则下得到传感器的最优控制方案.传感器的轨迹控制实验仿真验证了所提出算法的有效性. 展开更多
关键词 传感器控制 随机有限集 多目标概率密度 柯西施瓦兹
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采用统计线性回归的改进ATBI-GMPHD滤波
16
作者 池桂林 胡磊力 周德召 《兵器装备工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第S01期269-275,共7页
提出一种改进的自适应新生目标GM-PHD算法。该算法以存活目标的量测更新权值构建“似然函数”,通过该函数确定量测来源并对新生目标权值做重分配,有效解决了归一化失衡问题。在量测方程高度非线性情况下,引入统计线性回归方法对量测方... 提出一种改进的自适应新生目标GM-PHD算法。该算法以存活目标的量测更新权值构建“似然函数”,通过该函数确定量测来源并对新生目标权值做重分配,有效解决了归一化失衡问题。在量测方程高度非线性情况下,引入统计线性回归方法对量测方程进行线性化近似,求解新生目标预测均值和协方差。仿真结果表明,在新生目标信息先验缺失时,改进后的算法具有良好的跟踪精度和较低的计算量。 展开更多
关键词 多目标跟踪 概率假设密度 自适应新生目标强度 随机有限集
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一种面向无人侦察机的通信受限干扰源跟踪方法 被引量:2
17
作者 吕大鑫 杨超群 《无人系统技术》 2023年第2期13-21,共9页
复杂战场环境中无人侦察机对干扰源的跟踪面临着信号干扰能量强、干扰源数量多、信道容量受限制、通信信道被攻击等难点。为提升无人侦察机对干扰源的跟踪能力,提出了一种从测向直接到跟踪的两段式干扰源跟踪方法。首先,对干扰源的动态... 复杂战场环境中无人侦察机对干扰源的跟踪面临着信号干扰能量强、干扰源数量多、信道容量受限制、通信信道被攻击等难点。为提升无人侦察机对干扰源的跟踪能力,提出了一种从测向直接到跟踪的两段式干扰源跟踪方法。首先,对干扰源的动态、无人侦察机集群的观测模型和信道模型进行建模;其次,阐述了基于集贝叶斯滤波器的从测向直接到跟踪的两段式干扰源跟踪方法,通过规避定位过程,减少跟踪误差;再次,对通信受限信道模型进行了建模,并将其引入到所提出的方法中,实现了对通信受限时干扰源跟踪的一体化表征及求解;最后,采用仿真实验验证了所提方法的可行性与优越性。研究可为无人侦察机对干扰源的跟踪提供新思路。 展开更多
关键词 干扰源跟踪 随机有限集 拒绝服务式干扰 贝叶斯滤波器 无人侦察机 交叉定位
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一种新的SMC-PHD滤波的多目标状态估计方法 被引量:6
18
作者 罗少华 徐晖 薛永宏 《宇航学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第10期2187-2193,共7页
针对现有的应用于多目标跟踪概率假设密度粒子滤波器的目标状态估计方法不能很好地解决目标密度较高情况下的多目标状态估计问题,提出了一种新的基于粒子标签的多目标状态估计方法。该方法利用附加在每个粒子上的身份标签将粒子分为不... 针对现有的应用于多目标跟踪概率假设密度粒子滤波器的目标状态估计方法不能很好地解决目标密度较高情况下的多目标状态估计问题,提出了一种新的基于粒子标签的多目标状态估计方法。该方法利用附加在每个粒子上的身份标签将粒子分为不同的粒子群,粒子群的个数与概率假设密度粒子滤波器的目标估计个数相同。随后根据粒子与最近量测的似然函数估计目标的运动状态,使得粒子概率假设密度滤波器在目标密集的情况下仍能准确地估计出目标状态。仿真试验表明,论文所提方法在目标密度较大情况下能够较好地估计出多目标状态,并提高了目标关联的准确性。 展开更多
关键词 随机有限集 SMC-PHD滤波 多目标跟踪 状态估计 轨迹关联
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基于随机有限集的多目标跟踪技术综述
19
作者 严灵杰 顾杰 +4 位作者 姜余 徐敏 高昭昭 田保立 张铁男 《电子信息对抗技术》 2024年第1期81-88,共8页
随机有限集理论为多目标跟踪、多传感器融合和态势评估等问题提供了完整、统一的理论框架和解决方案。基于随机有限集的跟踪算法将多目标状态和量测建模为随机有限集,自然地引入航迹起始、终结机制,可实现目标数量和状态的同时估计。通... 随机有限集理论为多目标跟踪、多传感器融合和态势评估等问题提供了完整、统一的理论框架和解决方案。基于随机有限集的跟踪算法将多目标状态和量测建模为随机有限集,自然地引入航迹起始、终结机制,可实现目标数量和状态的同时估计。通过对随机有限集框架下的概率假设密度、带势概率假设密度、多目标多伯努利滤波器、扩展标签随机集滤波器和泊松多伯努利混合滤波器的研究进展进行详细梳理和综合对比,对基于随机有限集的多目标跟踪领域未来发展方向进行了分析和展望。 展开更多
关键词 多目标跟踪 多传感器融合 随机有限集 概率假设密度 带势概率假设密度
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基于随机集理论的多目标跟踪研究进展 被引量:6
20
作者 陈金广 马丽丽 《光电工程》 CAS CSCD 北大核心 2012年第10期15-20,共6页
基于随机有限集理论的多目标跟踪方法,能够避免数据关联步骤的困扰,能够较好地解决复杂环境中目标数目未知且随时间变化的多目标跟踪问题。本文分析基于数据关联和基于随机集理论的多目标跟踪方法,阐明基于随机集理论的多目标跟踪方法... 基于随机有限集理论的多目标跟踪方法,能够避免数据关联步骤的困扰,能够较好地解决复杂环境中目标数目未知且随时间变化的多目标跟踪问题。本文分析基于数据关联和基于随机集理论的多目标跟踪方法,阐明基于随机集理论的多目标跟踪方法的特点和优点,对目标状态提取、航迹关联、更准确的滤波算法,以及复杂条件下的PHDF算法等关键问题进行总结和评述,并指出该领域今后的研究热点。 展开更多
关键词 随机有限集 多目标跟踪 概率假设密度滤波 状态估计 粒子滤波
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