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带未知时变噪声的非线性系统卡尔曼滤波器算法研究 被引量:5
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作者 范文兵 张素贞 《华东理工大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2003年第3期299-302,共4页
针对带有未知时变噪声的非线性系统的状态估计问题 ,详细研究了基于有限差分和未知时变噪声估计器的扩展 Kalman滤波器算法。仿真结果发现 ,该算法具有滤波精度高 ,数值计算稳定等优点 。
关键词 有限差分滤波 Cho1esky因式分解 时变噪声估计
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基于极大后验估计和指数加权的自适应UKF滤波算法 被引量:69
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作者 赵琳 王小旭 +2 位作者 孙明 丁继成 闫超 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2010年第7期1007-1019,共13页
针对传统Unscented卡尔曼滤波器(Unscented Kalman filter,UKF)在噪声先验统计未知时变情况下非线性滤波精度下降甚至发散的问题,设计了一种带噪声统计估计器的自适应UKF滤波算法.首先根据极大后验(Maximum a posterior,MAP)估计原理,... 针对传统Unscented卡尔曼滤波器(Unscented Kalman filter,UKF)在噪声先验统计未知时变情况下非线性滤波精度下降甚至发散的问题,设计了一种带噪声统计估计器的自适应UKF滤波算法.首先根据极大后验(Maximum a posterior,MAP)估计原理,推导出一种次优无偏MAP常值噪声统计估计器;接着在此基础之上,采用指数加权的方法,给出了时变噪声统计估计器的递推公式;最后对自适应UKF算法进行了性能分析.相比于传统UKF,该自适应UKF算法在噪声统计未知时变情况下不仅滤波依然收敛,滤波精度及稳定性显著提高,而且其具有应对噪声变化的自适应能力.仿真实例验证了其有效性. 展开更多
关键词 非线性 自适应UKF滤波算法 常值噪声统计估计 时变噪声统计估计 极大后验估计 指数加权
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