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基于多雷达组网IMM-GMPHDF的机动多目标检测跟踪
被引量:
1
1
作者
丁海龙
赵温波
盛琥
《火力与指挥控制》
CSCD
北大核心
2016年第6期67-72,共6页
高斯混合概率假设密度滤波(GMPHDF)有牢固的理论基础,是解决高斯条件下跟踪强杂波环境中目标数未知的多目标问题的有效方法。但当目标发生机动时,就难以跟踪到目标,因此,在GMPHDF中引入交互多模型(IMM)算法,对继续存在目标的运动模型进...
高斯混合概率假设密度滤波(GMPHDF)有牢固的理论基础,是解决高斯条件下跟踪强杂波环境中目标数未知的多目标问题的有效方法。但当目标发生机动时,就难以跟踪到目标,因此,在GMPHDF中引入交互多模型(IMM)算法,对继续存在目标的运动模型进行建模,根据计算的模型概率融合各模型滤波器估计得到的继续存在目标概率假设密度,解决了运动模型机动问题。仿真实验表明,IMM-GMPHDF能实时跟踪到强机动超音速多目标,在多雷达组网系统中跟踪强机动超音速多目标精度(OSPA距离均方根误差)能达到70 m,满足了工程使用要求。
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关键词
强
机动
高速
多
目标
交互
多
模型
高斯混合概率假设密度
多
雷达组网
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职称材料
题名
基于多雷达组网IMM-GMPHDF的机动多目标检测跟踪
被引量:
1
1
作者
丁海龙
赵温波
盛琥
机构
解放军陆军军官学院
出处
《火力与指挥控制》
CSCD
北大核心
2016年第6期67-72,共6页
基金
国家自然科学基金(61273001)
安徽省自然科学基金资助项目(11040606M130)
文摘
高斯混合概率假设密度滤波(GMPHDF)有牢固的理论基础,是解决高斯条件下跟踪强杂波环境中目标数未知的多目标问题的有效方法。但当目标发生机动时,就难以跟踪到目标,因此,在GMPHDF中引入交互多模型(IMM)算法,对继续存在目标的运动模型进行建模,根据计算的模型概率融合各模型滤波器估计得到的继续存在目标概率假设密度,解决了运动模型机动问题。仿真实验表明,IMM-GMPHDF能实时跟踪到强机动超音速多目标,在多雷达组网系统中跟踪强机动超音速多目标精度(OSPA距离均方根误差)能达到70 m,满足了工程使用要求。
关键词
强
机动
高速
多
目标
交互
多
模型
高斯混合概率假设密度
多
雷达组网
Keywords
strong maneuvering and high speed multi-target
interacting mutiple model
Gaussian mixture probability hypothesis density
multiradar networking
分类号
TN953 [电子电信—信号与信息处理]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于多雷达组网IMM-GMPHDF的机动多目标检测跟踪
丁海龙
赵温波
盛琥
《火力与指挥控制》
CSCD
北大核心
2016
1
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