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1、目前,非線性信號處理是備受關(guān)注并且極富挑戰(zhàn)性的研究課題,它在自動控制、無線通信、經(jīng)濟統(tǒng)計、人工智能、信息融合和圖像處理等眾多領(lǐng)域等有著誘人的應(yīng)用前景,成為當(dāng)前國際上眾多學(xué)者研究的一大熱點。當(dāng)非線性系統(tǒng)中存在未知參數(shù)時,系統(tǒng)的估計任務(wù)為:根據(jù)系統(tǒng)的觀測數(shù)據(jù)和先驗估計信息,通過一定的算法,估計出所需要的待估量,當(dāng)系統(tǒng)參數(shù)未知時,需同時估計系統(tǒng)的狀態(tài)和參數(shù)。擴展卡爾曼濾波是解決非線性信號處理的最為普遍的方法,該方法對于弱非線性的系統(tǒng)可以得到很
2、好的估計結(jié)果,但是,對于非線性較強并且系統(tǒng)噪聲為非高斯的模型,它的估計精度會大大降低,并且有可能造成濾波器的發(fā)散。
粒子濾波方法是近年來興起的一種新的濾波方法,它可以有效的解決非線性、非高斯問題。該算法是在蒙特卡羅模擬和遞推貝葉斯估計的基~上,通過一個加權(quán)的樣本序列來描述后驗概率密度,然后用這一近似的概率密度來計算系統(tǒng)的狀態(tài)估計。從粒子濾波被第一次提出來以來;它已經(jīng)被成功應(yīng)用到了信號處理、目標(biāo)跟蹤、生物統(tǒng)計學(xué)等眾多領(lǐng)域。<
3、br> 本文深入討論了卡爾曼濾波算法(KF)、擴展卡爾曼濾波(EKF)、無味卡爾曼濾波(UKF)的具體算法流程并仿真比較了它們的狀態(tài)估計結(jié)果;研究了粒子濾波(PF)算法,并分別針對粒子退化和粒子枯竭兩個方面,討論了具體的改進算法。仿真實驗表明,改進算法PF-UKF-MCMC估計精度高于其他幾種估計方法。
本文提出了一種新的聯(lián)合估計算法,該算法利用粒子濾波方法,結(jié)合核平滑收縮技術(shù),同時采用標(biāo)準(zhǔn)貝塔分布代替?zhèn)鹘y(tǒng)的高斯分布
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