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基于V2X和UAV的车辆协同定位方法研究 被引量:2
1
作者 刘冲 张月霞 《计算机仿真》 北大核心 2022年第9期150-155,共6页
针对城市峡谷等全球导航卫星系统(GNSS)盲区中V2X定位方法定位连通性及定位精度较低问题,提出一种基于V2X和无人机(UAV)的车辆协同定位方法。该方法利用UAV与待定位车辆间的相对运动模型联立多组到达时间(TOA)方程,并以辅助节点为基准... 针对城市峡谷等全球导航卫星系统(GNSS)盲区中V2X定位方法定位连通性及定位精度较低问题,提出一种基于V2X和无人机(UAV)的车辆协同定位方法。该方法利用UAV与待定位车辆间的相对运动模型联立多组到达时间(TOA)方程,并以辅助节点为基准站利用距离差分法消除TOA的测距误差,从而对目标位置进行解算。同时利用联邦滤波器对V2X及UAV定位方法进行融合,进一步为待定位车辆提供连续、准确的位置服务。仿真结果表明,所提定位方法解决了车联网情况中V2X定位连通性较低的问题,且平均定位精度提升了10.7%,具有一定的应用价值。 展开更多
关键词 车辆定位 协同定位 定位 无人机 车联网
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基于改进YOLOv5的复杂背景红外弱小目标检测算法 被引量:26
2
作者 代牮 赵旭 +2 位作者 李连鹏 刘文 褚昕悦 《红外技术》 CSCD 北大核心 2022年第5期504-512,共9页
针对传统算法依赖于对红外目标与环境背景的精确分离和信息提取,难以满足复杂背景和噪声等干扰因素下的检测需求。论文提出一种基于改进YOLOv5(You Only Look Once)的复杂背景红外弱小目标检测算法。该算法在YOLOv5基础上,添加注意力机... 针对传统算法依赖于对红外目标与环境背景的精确分离和信息提取,难以满足复杂背景和噪声等干扰因素下的检测需求。论文提出一种基于改进YOLOv5(You Only Look Once)的复杂背景红外弱小目标检测算法。该算法在YOLOv5基础上,添加注意力机制提高算法的特征提取能力和检测效率,同时改进原YOLOv5目标检测网络的损失函数和预测框的筛选方式提高算法对红外弱小目标检测的准确率。实验选取了来自不同复杂背景的7组红外弱小目标数据集,将这些图像数据集进行标注并训练,得到红外弱小目标检测模型,然后从模型训练结果和目标检测结果的角度评估算法和模型的正确性。实验结果表明:改进的YOLOv5算法训练出来的模型,检测准确性和检测速度对比实验列出的几种目标检测算法均有明显的提升,平均精度均值(mean Average Precision,m AP)可达99.6%以上,在不同复杂背景下均可有效检测出红外弱小目标,且漏警率、虚警率低。 展开更多
关键词 红外弱小目标 复杂背景 YOLOv5 注意力机制 损失函数
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复合冲击频率配合特性模拟研究 被引量:14
3
作者 李玉梅 张涛 +2 位作者 苏中 于丽维 刘建明 《石油机械》 北大核心 2019年第9期30-36,共7页
目前,对于传统的轴向冲击破岩和扭力冲击破岩机理的研究较多,而复合冲击钻井破岩机理的研究正处于起步阶段,且现有的研究成果极少。鉴于此,利用ABAQUS动力学冲击模块计算平台建立了PDC钻头单齿-岩石相互作用的动力冲击数值模型,考虑切... 目前,对于传统的轴向冲击破岩和扭力冲击破岩机理的研究较多,而复合冲击钻井破岩机理的研究正处于起步阶段,且现有的研究成果极少。鉴于此,利用ABAQUS动力学冲击模块计算平台建立了PDC钻头单齿-岩石相互作用的动力冲击数值模型,考虑切削齿在钻压、转速、交变冲击扭矩和交变轴向冲击力等多个载荷的共同作用下,分析了复合冲击破岩方式、轴向冲击和扭向冲击频率配合方式、钻压等几个因素对复合冲击破岩效果的影响。研究结果表明:岩石单元内部拉应力与压应力破坏区域交替分布;冲击条件相同,且在轴向冲击频率为扭向冲击频率的1/2时,岩石破碎效率最高;如果冲击频率太小,而不能及时有效地破碎钻遇岩石,即发生黏滑振动;如果冲击频率太大,载荷作用时间太短,则破岩过程中冲击能量无法及时分配,冲击力微弱,因此,复合冲击频率配合数量关系存在一个冲击频率极值。复合冲击钻井技术破岩机理的研究为新型钻井工具的进一步开发和优化改进奠定了理论基础。 展开更多
关键词 复合冲击钻井 冲击破岩 PDC 钻压 冲击频率 ABAQUS
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基于离散元数值法的页岩压裂复杂网络裂缝研究 被引量:14
4
作者 李玉梅 思娜 +3 位作者 吕炜 宋杰 张涛 于丽维 《钻采工艺》 CAS 北大核心 2019年第1期46-49,I0004,共5页
页岩气藏天然裂缝发育,非均质性强,连续介质模型不能准确表征页岩储层特征。基于离散裂缝网络模型(DFN)和渗流-应力耦合数值算法,建立了水力压裂裂缝与天然裂缝相互作用的数值计算模型,利用该模型开展了相邻多裂缝间距、力学特性参数等... 页岩气藏天然裂缝发育,非均质性强,连续介质模型不能准确表征页岩储层特征。基于离散裂缝网络模型(DFN)和渗流-应力耦合数值算法,建立了水力压裂裂缝与天然裂缝相互作用的数值计算模型,利用该模型开展了相邻多裂缝间距、力学特性参数等对缝网扩展及连通性影响规律研究。结果表明,无论天然裂缝网络如何分布或者水力裂缝长短,次生人造水力裂缝的形成可稳定先压水力裂缝顶端天然裂缝的剪切破坏区域。水力裂缝尖端处的天然裂缝开度较大,裂缝间距越大,剪切破坏面积越大,缝距在一定范围内可实现远井带网缝贯通的可行性;内摩擦角对天然网络裂缝连通面积影响较大,较小的内摩擦角,易于形成复杂网络裂缝;不同天然裂缝倾角组合条件下复杂网络裂缝连通面积不同。研究结果可为页岩气井复杂网络裂缝形成预测提供理论依据。 展开更多
关键词 页岩气 水力压裂 数值模拟 离散元 天然裂缝 裂缝间距
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一种基于PCA-RF的卡钻预测方法 被引量:11
5
作者 刘建明 李玉梅 +1 位作者 张涛 宋剑鸣 《北京信息科技大学学报(自然科学版)》 2021年第1期18-22,共5页
为实现井下卡钻工况预测,提出一种基于主成分分析法(PCA)与随机森林(RF)相结合的卡钻预测方法(PCA-RF)。该方法通过PCA方法对井下测量工程参数进行降维处理;用降维后的数据对RF模型进行训练和测试,判断是否发生卡钻事故。通过PCA-RF卡... 为实现井下卡钻工况预测,提出一种基于主成分分析法(PCA)与随机森林(RF)相结合的卡钻预测方法(PCA-RF)。该方法通过PCA方法对井下测量工程参数进行降维处理;用降维后的数据对RF模型进行训练和测试,判断是否发生卡钻事故。通过PCA-RF卡钻预测模型与RF、SVM、PCA-SVM模型对比发现:PCA-RF卡钻预测模型准确率可达98.53%,训练与测试时间分别为4.64 s与0.71 s,准确率和运算效率均优于RF、SVM、PCA-SVM模型。 展开更多
关键词 钻井 卡钻 主成分分析(PCA) 随机森林(RF) 智能识别
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基于ACO-BP神经网络的光纤陀螺温度补偿方法研究 被引量:9
6
作者 仇海涛 徐梦桐 +1 位作者 刘伟 马海滨 《电光与控制》 CSCD 北大核心 2023年第7期78-81,118,共5页
温度变化对光纤陀螺零偏的影响是制约其性能的关键因素之一,采用BP神经网络进行预测能在一定程度上提高温度补偿精度,但BP神经网络存在局部极小的问题。采用蚁群优化(ACO)BP神经网络算法补偿光纤陀螺漂移,优化了BP神经网络的初始参数。... 温度变化对光纤陀螺零偏的影响是制约其性能的关键因素之一,采用BP神经网络进行预测能在一定程度上提高温度补偿精度,但BP神经网络存在局部极小的问题。采用蚁群优化(ACO)BP神经网络算法补偿光纤陀螺漂移,优化了BP神经网络的初始参数。实验结果表明,采用ACO-BP神经网络进行补偿,可使得在-40℃~60℃温度范围内光纤陀螺零偏稳定性比补偿前有80%左右的精度提升,与以往的BP神经网络效果相比,补偿效果更好。 展开更多
关键词 光纤陀螺 温度补偿 BP神经网络 蚁群算法
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改进YOLOv5的遥感图像目标检测 被引量:9
7
作者 李惠惠 范军芳 陈启丽 《弹箭与制导学报》 北大核心 2022年第4期17-23,共7页
针对遥感图像目标识别过程中存在目标密集、目标遮挡、背景复杂等问题,提出一种改进的YOLOv5算法。首先,对锚框尺寸进行优化,使得到的每个锚框大小尺度更准确,有效提升了目标检测的准确度。其次,增加了卷积注意力机制,更关注感兴趣区域... 针对遥感图像目标识别过程中存在目标密集、目标遮挡、背景复杂等问题,提出一种改进的YOLOv5算法。首先,对锚框尺寸进行优化,使得到的每个锚框大小尺度更准确,有效提升了目标检测的准确度。其次,增加了卷积注意力机制,更关注感兴趣区域,抑制了无用信息,提高了算法的特征提取能力。最后,通过增加浅层特征图,提取学习目标特征,增加了网络对小目标的识别精度。数据集上验证表明,改进算法相较于YOLOv3、YOLOv4、Faster-RCNN、YOLOv5在识别精度上显著提升,在不同场景下也具有更好的鲁棒性。同时改进算法mAP达到97.0%,相比原始YOLOv5提升了2.2%。 展开更多
关键词 YOLOv5 注意力机制 小目标检测 遥感图像
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无人机视觉引导对接过程中的协同目标检测 被引量:8
8
作者 王辉 贾自凯 +3 位作者 金忍 林德福 范军芳 徐超 《航空学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第1期480-494,共15页
无人机空中自主回收是未来的发展趋势,对空中载具的自动识别是实现视觉引导回收的关键技术之一。目前对于空中关联目标检测的研究局限于单个目标个体,没有充分利用关联目标之间的信息。本文针对空中高动态对接中的关联目标检测问题,提... 无人机空中自主回收是未来的发展趋势,对空中载具的自动识别是实现视觉引导回收的关键技术之一。目前对于空中关联目标检测的研究局限于单个目标个体,没有充分利用关联目标之间的信息。本文针对空中高动态对接中的关联目标检测问题,提出了一种母机与挂载对接物体的单阶段快速协同目标检测算法,包括相关类别并行独立分支目标检测、相关类别掩模增强检测以及相关类别的特征一致性约束,这些模块能够共同提升检测表现。实验表明,在测试集中该算法相比于YOLOv4能够提升4.3%的平均精度,相比YOLOv3-Tiny能够提升31.6%的平均精度。同时,该算法已应用在MBZIRC2020的高动态空中对接项目上,实现机载图像在线实时处理,团队借此斩获冠军。 展开更多
关键词 无人机自主回收 视觉引导 目标检测 关联目标 卷积神经网络
原文传递
脉冲激光飞行时间测距误差补偿技术研究进展 被引量:8
9
作者 赵旭 苏中 +3 位作者 李连鹏 刘福朝 刘宁 余浩 《激光与光电子学进展》 CSCD 北大核心 2021年第23期1-10,共10页
近年来,脉冲激光飞行时间测距(TOFR)是激光测距领域的研究热点,在工业精密测量、机器人自主运动、无人飞行器控制等领域应用广泛。由于背景噪声、测量电路电学环境、回波脉冲上升时间等因素的影响,脉冲激光飞行时间测量通常存在一定的误... 近年来,脉冲激光飞行时间测距(TOFR)是激光测距领域的研究热点,在工业精密测量、机器人自主运动、无人飞行器控制等领域应用广泛。由于背景噪声、测量电路电学环境、回波脉冲上升时间等因素的影响,脉冲激光飞行时间测量通常存在一定的误差,从而引起测距精度降低的问题。首先介绍了脉冲激光TOFR技术的基本原理,分析了脉冲激光TOFR过程中飞行时间测量误差的形成原因并对误差进行分类。梳理了飞行时间测量误差的各类误差补偿方法及相关最新研究成果,最后总结了现阶段脉冲激光TOFR误差补偿面临的挑战。 展开更多
关键词 激光光学 脉冲激光 测距原理 误差分类 误差补偿
原文传递
基于CEEMDAN-CNN的钻头磨损状态监测研究 被引量:8
10
作者 刘奕呈 李玉梅 +1 位作者 张涛 李超 《石油机械》 北大核心 2022年第9期59-65,共7页
钻头磨损状态的准确监测对于提高钻井效率、规避钻井事故的发生具有重大意义。针对钻井过程中钻头磨损状态监测困难的问题,结合井下近钻头工程参数短节所测数据,提出基于自适应噪声完备经验模态分解(CEEMDAN)、小波阈值以及卷积神经网络... 钻头磨损状态的准确监测对于提高钻井效率、规避钻井事故的发生具有重大意义。针对钻井过程中钻头磨损状态监测困难的问题,结合井下近钻头工程参数短节所测数据,提出基于自适应噪声完备经验模态分解(CEEMDAN)、小波阈值以及卷积神经网络(CNN)的钻头磨损监测模型。首先将近钻头工程参数测量短节测得的振动数据进行基于自适应噪声完备经验模态分解,得到一系列本征模态函数分量,再对本征模态函数分量进行小波阈值去噪并完成信号重构,最后根据重构信号提取钻头磨损特征,完成卷积神经网络模型训练和钻头磨损状态识别。研究结果表明,钻头磨损监测模型精度达到92.3%,即该模型能准确识别钻头磨损状态且识别准确率高。研究结果可为及时调整钻井参数、确定更换钻头时机等提供技术支持。 展开更多
关键词 钻头磨损 自适应噪声完备经验模态分解 小波阈值 卷积神经网络 近钻头工程参数 磨损监测
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自主柔性变形蛇形机器人控制系统设计 被引量:7
11
作者 王超杰 苏中 +3 位作者 连晓峰 赵旭 时佳斌 陈庚 《传感器与微系统》 CSCD 2015年第6期112-114,122,共4页
针对搜救机器人对多信息获取与处理、远程监控与运动控制的实时高性能需求,设计了以ARM微处理器STM32为核心、多传感器融合的自主柔性变形蛇形机器人控制系统,实现了机器人的远程监控与运动控制、多传感器环境信息采集等功能。整个控制... 针对搜救机器人对多信息获取与处理、远程监控与运动控制的实时高性能需求,设计了以ARM微处理器STM32为核心、多传感器融合的自主柔性变形蛇形机器人控制系统,实现了机器人的远程监控与运动控制、多传感器环境信息采集等功能。整个控制系统具有良好的扩展性、硬件可裁剪性。通过模拟灾难废墟场景实验,结果表明:蛇形机器人控制系统可实现多信息的实时准确无线通信,在不同的环境中,具有良好的多步态运动稳定性和自主移动性能。 展开更多
关键词 微处理器STM32 多传感器 蛇形机器人 控制系统
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一种弹载单线激光雷达点云数据滤波算法 被引量:7
12
作者 蒋罕寒 郭锐 +1 位作者 武军安 赵旭 《弹箭与制导学报》 北大核心 2020年第6期65-68,共4页
为了去除激光雷达实测点云数据中的噪声,提出了一种基于梯度分割的加权滤波算法。计算每点的梯度值并依据预先建立的阈值标准将实测点云数据分割;分割时剔除散粒噪声点;再用与每点属于同簇的邻域点集及其自身加权均值的结果对每点估值... 为了去除激光雷达实测点云数据中的噪声,提出了一种基于梯度分割的加权滤波算法。计算每点的梯度值并依据预先建立的阈值标准将实测点云数据分割;分割时剔除散粒噪声点;再用与每点属于同簇的邻域点集及其自身加权均值的结果对每点估值。实验结果表明:与现有的一维滤波算法相比,此算法既去除散粒噪声点和平滑高斯白噪声,也有效保留了目标细节信息,便于后续目标识别。 展开更多
关键词 滤波算法 单线激光雷达 一维点云数据 噪声抑制 高旋掠飞弹箭
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跌倒检测的时频特征提取方法研究 被引量:5
13
作者 王天润 苏中 +2 位作者 刘宁 李超 付国栋 《系统仿真学报》 CAS CSCD 北大核心 2019年第12期2600-2605,共6页
针对跌倒检测特征值提取的问题,提出了通过分数阶Fourier变换(FractionalFourier Transform,FRFT)进行时频分析并提取特征值的方法,通过穿戴在人体上的15个IMU采集运动过程中的惯性数据,经过多阶次分数阶Fourier变换后,分析并比较其特... 针对跌倒检测特征值提取的问题,提出了通过分数阶Fourier变换(FractionalFourier Transform,FRFT)进行时频分析并提取特征值的方法,通过穿戴在人体上的15个IMU采集运动过程中的惯性数据,经过多阶次分数阶Fourier变换后,分析并比较其特征。比较了8种跌倒姿态的特征分布及这8种跌倒姿态与4种日常运动的特征分布,验证了将分数阶Fourier变换应用于跌倒检测的可行性。 展开更多
关键词 跌倒检测 分数阶傅里叶变换 惯性传感器 特征提取
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行人自主导航定位的IEKF-SWCS方法 被引量:6
14
作者 高哲 李擎 +1 位作者 李超 刘宁 《系统仿真学报》 CAS CSCD 北大核心 2015年第9期1944-1950,共7页
针对利用可穿戴式IMU对行人进行导航定位过程中,惯性器件产生累积漂移误差影响导航定位精度的问题,提出了一种基于改进扩展卡尔曼滤波(Improved Extended Kalman Filter,IEKF)的行人自主导航定位方法。该方法建立了融合人体运动特征的1... 针对利用可穿戴式IMU对行人进行导航定位过程中,惯性器件产生累积漂移误差影响导航定位精度的问题,提出了一种基于改进扩展卡尔曼滤波(Improved Extended Kalman Filter,IEKF)的行人自主导航定位方法。该方法建立了融合人体运动特征的18维滤波模型,在IEKF中设计分段闭环平滑(Step Wise Closed loop Smoothing,SWCS)算法,消除跳变的修正采样点,提高了轨迹平滑度。利用自研的IMU传感器进行试验验证,结果表明该方法能够有效抑制惯性器件的发散,进一步提高了行人自主导航定位精度,并且不增加任何额外的硬件成本,对行人导航的研究具有实际应用价值。 展开更多
关键词 惯性测量单元 可穿戴 行人自主导航 改进的扩展卡尔曼滤波 分段闭环平滑
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基于改进YOLOv4算法的玻璃杯缺陷识别方法研究 被引量:5
15
作者 张涛 谢探阳 +1 位作者 李玉梅 白俊华 《电子测量技术》 北大核心 2023年第2期46-51,共6页
当前,玻璃杯表面缺陷检测主要依赖人力劳动来完成,存在耗时长且准确率不高等问题。提出了一种将YOLOv4与MobileNetV3结合的改进算法模型YOLO-M来解决该问题。首先,利用MobileNetv3网络替换YOLOv4原本的主干网络CSPDarknet53,并修改激活... 当前,玻璃杯表面缺陷检测主要依赖人力劳动来完成,存在耗时长且准确率不高等问题。提出了一种将YOLOv4与MobileNetV3结合的改进算法模型YOLO-M来解决该问题。首先,利用MobileNetv3网络替换YOLOv4原本的主干网络CSPDarknet53,并修改激活函数,在减少模型大小和参数量的基础上提升运行速度。然后,对玻璃杯缺陷样本进行拍照采样,将缺陷分为磨损、气泡、划痕三种,建立玻璃杯缺陷数据集。最后利用YOLO-M、YOLOv4以及YOLOv4-tiny三种算法对玻璃杯缺陷数据集进行训练,将不同算法下的平均精度均值、帧率等评价指标进行对比。实验结果表明,YOLO-M算法在玻璃杯缺陷检测上的帧率达到57.72 f/s,平均精度均值达到91.95%,均为最高。YOLO-M算法在玻璃杯缺陷识别的速度和精度上有明显效果,可做为后续分拣研究,以及其他玻璃制品缺陷识别的重要参考。 展开更多
关键词 深度学习 目标检测 深度可分离卷积 瓶颈残差结构
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基于准静止磁场检测的行人导航算法框架iIEZ+ 被引量:6
16
作者 张立强 苏中 李擎 《传感技术学报》 CAS CSCD 北大核心 2017年第4期542-549,共8页
在行人惯性导航领域,地磁修正算法作为一种有效的修正航向漂移误差的方法,应用在磁干扰环境中时,存在航向失真的问题,而航向精度往往决定了整个导航系统的优劣。为此,在Afzal提出的准静止磁场检测算法的基础上,提出了行人导航算法框架iI... 在行人惯性导航领域,地磁修正算法作为一种有效的修正航向漂移误差的方法,应用在磁干扰环境中时,存在航向失真的问题,而航向精度往往决定了整个导航系统的优劣。为此,在Afzal提出的准静止磁场检测算法的基础上,提出了行人导航算法框架iIEZ+,即以Jiménez A R提出的IEZ+框架为基础,融入了改进后的准静止磁场检测算法,对地磁修正算法和启发式航向漂移消除算法的使用做出选择,实现了两种算法间的优势互补。实验表明,本文提出的算法框架可以有效抵御磁干扰的影响,提供可靠的航向和位置信息。经过多次室内外行走实验,定位误差约为路程的0.6%~1.6%,优于文中提到的其他基于IEZ框架的算法。 展开更多
关键词 行人惯性导航 准静止磁场检测 扩展卡尔曼滤波器 地磁修正算法 启发式航向漂移消除算法 磁干扰
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基于改进CNN-SVM的井下钻头磨损状态评估研究 被引量:1
17
作者 李玉梅 邓杨林 +3 位作者 李基伟 李乾 杨磊 于丽维 《石油机械》 北大核心 2024年第6期12-19,共8页
现有钻头磨损评估方法中,存在人工特征提取过程可能无法完全提取正确分类所需的信号动态特征,及需要对各个统计量进行大量计算等问题。为此,提出了一种新的基于改进卷积神经网络支持向量机(CNN-SVM)的钻头磨损程度评估算法。该算法将采... 现有钻头磨损评估方法中,存在人工特征提取过程可能无法完全提取正确分类所需的信号动态特征,及需要对各个统计量进行大量计算等问题。为此,提出了一种新的基于改进卷积神经网络支持向量机(CNN-SVM)的钻头磨损程度评估算法。该算法将采集的近钻头原始振动数据导入CNN-Softmax模型,通过训练好的CNN模型从近钻头数据中提取主要的特征参数,将提取的稀疏特征向量输入SVM并进行故障分类,利用遗传算法实现SVM参数的优化选择,最后应用t分布随机邻域法近邻嵌入,使其故障特征学习过程可视化,以评估其特征提取能力。采用该算法对钻头磨损的现场试验数据进行了分析。分析结果表明:基于改进CNN-SVM的井下钻头磨损状态评估算法准确率高达98.33%。所得结论可为实现钻头磨损状态的进一步监测提供理论支撑。 展开更多
关键词 钻头磨损状态评估 卷积神经网络 支持向量机 特征提取可视化 平均池化采样
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消防应急通信网络电磁波穿透特性分析 被引量:5
18
作者 张月霞 陈行 张玉宣 《测控技术》 CSCD 2018年第3期59-62,71,共5页
在发生火灾时,为了使消防救援迅速有效地实施,指挥员需要实时了解每一个消防员在火灾现场的位置,并进行指挥作业。但是消防通信信号受到建筑物等环境的影响而衰减,影响通信的效果,因此需要研究复杂建筑中电磁波的穿透特性,以得到消防通... 在发生火灾时,为了使消防救援迅速有效地实施,指挥员需要实时了解每一个消防员在火灾现场的位置,并进行指挥作业。但是消防通信信号受到建筑物等环境的影响而衰减,影响通信的效果,因此需要研究复杂建筑中电磁波的穿透特性,以得到消防通信中所需要的最小发送功率。利用电磁波空间损耗公式计算电磁波通信信号在空间的传输损耗,并利用时域有限差分法计算通信信号通过墙体时的穿透损耗,结合这两种方法计算电磁波在复杂消防环境中的衰减情况。建立了3种消防通信的仿真模型,仿真结果表明,建筑物越复杂电磁波衰减越大,并通过计算分析得出消防信号最小的发送功率。 展开更多
关键词 消防救援 电磁波空间损耗 时域有限差分法 功率损耗 最小发送功率
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基于改进ESKF和自适应滤波的组合导航算法研究 被引量:4
19
作者 仇海涛 陈晓东 张峰 《电光与控制》 CSCD 北大核心 2023年第5期1-5,共5页
针对传统滤波算法中忽视了误差方程中的高阶量所引起的导航结果不够准确的问题,提出了一种改进ESKF算法,将基于误差状态建模的滤波算法同EKF相结合。针对组合导航的鲁棒性与适应性,提出了一种将卡尔曼滤波算法与自适应滤波算法相结合的... 针对传统滤波算法中忽视了误差方程中的高阶量所引起的导航结果不够准确的问题,提出了一种改进ESKF算法,将基于误差状态建模的滤波算法同EKF相结合。针对组合导航的鲁棒性与适应性,提出了一种将卡尔曼滤波算法与自适应滤波算法相结合的滤波算法,并进行仿真验证。仿真结果表明:当组合导航系统受到较大扰动时,改进算法较传统滤波算法使组合导航系统在经度精度上提高了49.48%,纬度精度上提高了34.21%,有效提高了组合导航系统的精确性和鲁棒性。 展开更多
关键词 组合导航 惯性导航 卡尔曼滤波 自适应滤波
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CNN-LSTM车辆运动状态识别的AUKF组合导航方法
20
作者 刘宁 谢越栋 +2 位作者 胡彬 范军芳 苏中 《中国惯性技术学报》 EI CSCD 北大核心 2024年第8期803-811,共9页
针对固定的噪声协方差难以适应车辆不同运动行为下噪声统计特性差异大的问题,提出了一种基于卷积神经网络与长短期记忆网络(CNN-LSTM)的车辆运动状态识别自适应无迹卡尔曼滤波(AUKF)组合导航方法。首先,应用CNN-LSTM网络模型进行车辆运... 针对固定的噪声协方差难以适应车辆不同运动行为下噪声统计特性差异大的问题,提出了一种基于卷积神经网络与长短期记忆网络(CNN-LSTM)的车辆运动状态识别自适应无迹卡尔曼滤波(AUKF)组合导航方法。首先,应用CNN-LSTM网络模型进行车辆运动状态识别,解决车辆自我运动不确定性的问题;其次,将特定运动状态约束下的噪声协方差应用于UKF的时间更新与量测更新;最后,将所提方法在采集的数据集上进行验证。实验结果表明,与经典的UKF算法相比,所提方法的位置均方根误差与速度均方根误差分别下降了22.67%与2.63%,验证了所提方法的有效性。 展开更多
关键词 组合导航 车辆运动状态识别 组合神经网络 自适应无迹卡尔曼滤波 噪声协方差
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