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改進(jìn)的自適應衰減卡爾曼濾波算法
DOI:
CSTR:
作者:
作者單位:

哈爾濱工程大學(xué) 自動(dòng)化學(xué)院,哈爾濱工程大學(xué) 自動(dòng)化學(xué)院,哈爾濱工程大學(xué) 自動(dòng)化學(xué)院

作者簡(jiǎn)介:

通訊作者:

中圖分類(lèi)號:

U666.1

基金項目:

國家自然科學(xué)基金(51379042);中央高校基本科研業(yè)務(wù)費專(zhuān)項資金(heucfq1404)資助課題


Improved Adaptive Fading Kalman Filter Algorithm
Author:
Affiliation:

Automation College,Harbin Engineering University,,Automation College,Harbin Engineering University

Fund Project:

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    摘要:

    SINS/GPS組合導航系統的融合算法主要是卡爾曼濾波,卡爾曼濾波實(shí)現最優(yōu)估計的前提是系統的模型和隨機噪聲信息必須準確已知。實(shí)際情況下,大部分系統的模型和隨機噪聲信息不完全可知,這可能會(huì )導致濾波器估計精度下降。針對這一問(wèn)題,根據求解遺傳因子的方法不同對傳統的自適應衰減卡爾曼濾波進(jìn)行改進(jìn),提出一種改進(jìn)的自適應衰減卡爾曼濾波。改進(jìn)后的算法分別適用于系統噪聲統計模型不準確可知和量測噪聲統計模型不準確可知兩種情況,分別對應于兩種濾波算法,并且二者具有統一的濾波框架。仿真結果表明,改進(jìn)的自適應衰減卡爾曼濾波比卡爾曼濾波精度較高,有效解決了因為噪聲模型不準確導致的精度下降問(wèn)題。

    Abstract:

    The fusion algorithm of SINS/GPS integrated navigation system is mainly based on kalman filter. Kalman filter is the optimal estimation on the conditions that system model and random noise information are accurately known. In practice, most system model and random noise information are not completely known, which may lead to filter estimation accuracy decline. Aiming at this problem, this paper improves the traditional adaptive fading kalman filter according to the method of solving forgetting factor, and proposes an improved adaptive fading kalman filter. The improved algorithm respectively applies in the cases that system noise statistical model cannot be accurately known and measurement noise statistical models cannot be accurately known, respectively corresponding to the two filter algorithms. What’s more, they have a unified filter framework. The simulation results show that the improved adaptive fading kalman filter is more accurate than kalman filter and it can effectively solves the accuracy decline problem caused by the inaccurate noise model.

    參考文獻
    相似文獻
    引證文獻
引用本文

高偉,葉攀,許偉通.改進(jìn)的自適應衰減卡爾曼濾波算法計算機測量與控制[J].,2016,24(8):28.

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歷史
  • 收稿日期:2016-01-16
  • 最后修改日期:2016-02-11
  • 錄用日期:2016-02-14
  • 在線(xiàn)發(fā)布日期: 2016-08-18
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