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1.
将强跟踪思想引入容积卡尔曼滤波(cubature Kalman filter,CKF),建立强跟踪CKF能有效克服CKF在模型不确定、状态突变等情况下,滤波性能下降的问题。通过分析现有多渐消因子计算方法,发现它们均只利用了协方差矩阵的对角线元素,并没有考虑各个状态之间的相关性,不能充分发挥多渐消因子的优势。为此,本文提出渐消因子矩阵,基于正交原理推导渐消因子矩阵的求解方法,提出多渐消因子强跟踪CKF算法。多渐消因子强跟踪CKF算法突破了传统多渐消因子为向量的限制,也不再要求渐消因子取值要大于1。仿真验证了算法具有更好的滤波精度何鲁棒性,能更好的满足工程应用的要求。  相似文献   
2.
带有传感器的可穿戴式医疗设备不断生成大量数据,由于数据的复杂性,难以通过处理和分析大数据来找到有价值的决策信息。为了解决这个问题,提出了一种新的物联网体系结构,用于存储和处理医疗应用的可扩展传感器数据(大数据)。所提出的架构主要由两个子架构组成:Meta Fog重定向(MF-R)架构和AWS密钥管理机制。MF-R架构使用Apache Pig和Apache HBase等大数据技术来收集和存储不同传感器设备生成的传感器数据,并利用卡尔曼滤波消除噪声。AWS密钥管理机制使用密钥管理方案,目的是保护云中的数据,防止未经授权的访问。当数据存储在云中时,所提出的系统能够使用随机梯度下降算法和逻辑回归来开发心脏病的预测模型。仿真实验表明,和其他几种算法相比,提出的算法具有更小的误差,且在吞吐量、准确度等方面具有一定的优越性。  相似文献   
3.
Innumerable casualties due to intrauterine hypoxia are a major worry during prenatal phase besides advanced patient monitoring with latest science and technology. Hence, the analysis of foetal electrocardiogram (fECG) signals is very vital in order to evaluate the foetal heart status for timely recognition of cardiac abnormalities. Regrettably, the latest technology in the cutting edge field of biomedical signal processing does not seem to yield the desired quality of fECG signals required by physicians, which is the major cause for the pathetic condition. The focus of this work is to extort non-invasive fECG signal with highest possible quality with a motive to support physicians in utilizing the methodology for the latest intrapartum monitoring technique called STAN (ST analysis) for forecasting intrapartum foetal hypoxia. However, the critical quandary is that the non-invasive fECG signals recorded from the maternal abdomen are affected by several interferences like power line interference, baseline drift interference, electrode motion interference, muscle movement interference and the maternal electrocardiogram (mECG) being the dominant interference. A novel hybrid methodology called BANFIS (Bayesian adaptive neuro fuzzy inference system) is proposed. The BANFIS includes a Bayesian filter and an adaptive neuro fuzzy filter for mECG elimination and non-linear artefacts removal to yield high quality fECG signal. Kalman filtering frame work has been utilized to estimate the nonlinear transformed mECG component in the abdominal electrocardiogram (aECG). The adaptive neuro fuzzy filter is employed to discover the nonlinearity of the nonlinear transformed version of mECG and to align the estimated mECG signal with the maternal component in the aECG signal for annulment. The outcomes of the investigation by the proposed BANFIS system proved valuable for STAN system for efficient prediction of foetal hypoxia.  相似文献   
4.
第一再生器装卸催化剂口过滤器的设计及应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
牛长令 《化工机械》2003,30(1):31-33
针对 2 5万t a催化裂化装置第一再生器装卸催化剂口频繁堵塞问题 ,设计并安装特制的过滤器 ,解决了因堵塞影响装置生产的难题  相似文献   
5.
An analysis is made of the characteristic features and problems of the optimal processing of the results of measurements in the case of a random observation function utilizing a nonlinear Kalman filter. A method is proposed for increasing the convergence domain of the filter with additional processing of measurements in the frequency domain.  相似文献   
6.
具有控制项的限定记忆卡尔曼滤波器   总被引:1,自引:0,他引:1  
在已有的限定记忆卡尔曼滤波器的基础上 ,将确定性先验信息作为控制项加以应用 ,推导出了完整的限定记忆卡尔曼滤波公式 ,从而在记忆长度确定的情况下 ,有效地减小了模型不准的误差 ,降低了滤波总误差。仿真同样表明了该方法的有效性  相似文献   
7.
一种具有带孔补偿过滤器的γ剂量计的能响补偿计算   总被引:1,自引:0,他引:1  
对在低能区有过高响应的γ辐射剂量计可采用带孔补偿过滤器进行能响补偿。本文介绍了对这类补偿过滤器选择最佳补偿参数(材料厚度和孔隙率)的近似求解方法;并对 CaSO:Tm 热释光剂量计用此方法作了实例计算。文中还计算了自制带有鼠笼结构的这类补偿过滤器的 CaSO:,Tm热释光剂量计对照射量的能量响应,与实测结果比较,各能量点响应的最大相差为10%。  相似文献   
8.
一种在Kalman滤波中引入径向速度测量的新方法   总被引:3,自引:1,他引:2  
王建国  龙腾  何佩琨 《信号处理》2002,18(5):414-416
研究在距离和径向速度测量噪声统计相关的情形下把径向速度测量引入Kalman滤波的新方法。分析了径向速度测量噪声与位置测量更新后状态滤波误差的统计相关性,根据Gauss-Markov定理导出了对应于径向速度测量的滤波方程由此而得到一种序贯滤波算法。两个不同的蒙特卡罗仿真表明,通过采用这一新算法引人径向速度测量,不仅可以大大提高状态估计的精度,而且其估计性能和计算效率优于传统的EKF。  相似文献   
9.
10.
Based on the optimal fusion estimation algorithm weighted by scalars in the linear minimum variance sense, a distributed optimal fusion Kalman filter weighted by scalars is presented for discrete‐time stochastic singular systems with multiple sensors and correlated noises. A cross‐covariance matrix of filtering errors between any two sensors is derived. When the noise statistical information is unknown, a distributed identification approach is presented based on correlation functions and the weighted average method. Further, a distributed self‐tuning fusion filter is given, which includes two stage fusions where the first‐stage fusion is used to identify the noise covariance and the second‐stage fusion is used to obtain the fusion state filter. A simulation verifies the effectiveness of the proposed algorithm. Copyright © 2008 John Wiley & Sons, Ltd.  相似文献   
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