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马尔可夫参数自适应IFIMM算法研究
引用本文:臧荣春,崔平远.马尔可夫参数自适应IFIMM算法研究[J].电子学报,2006,34(3):521-524.
作者姓名:臧荣春  崔平远
作者单位:哈尔滨工业大学深空探测基础研究中心,黑龙江,哈尔滨,150080;哈尔滨工业大学深空探测基础研究中心,黑龙江,哈尔滨,150080
基金项目:国防科工委基础科研项目
摘    要:针对新息滤波交互式多模型(IFIMM)算法中切换过程模型概率滞后的问题,提出了模型概率转移矩阵马尔可夫参数自适应的新息滤波多模型算法(AMP-IFIMM),该方法采用后验信息修正不准确的先验信息,自适应的调整马尔可夫转移矩阵的参数.切换时刻较多地遗忘非匹配模型的信息,放大匹配模型的信息,在保证滤波精度的同时,大大提高了模型间切换速度.将该算法应用到CA,CV两模型组合导航系统取得了良好的效果.

关 键 词:交互式多模型  新息滤波  马尔可夫链  组合导航
文章编号:0372-2112(2006)03-0521-04
收稿时间:2005-04-30
修稿时间:2005-04-302005-11-21

Research on Adaptive Markov Parameter IFIMM Algorithm
ZANG Rong-chun,CUI Ping-yuan.Research on Adaptive Markov Parameter IFIMM Algorithm[J].Acta Electronica Sinica,2006,34(3):521-524.
Authors:ZANG Rong-chun  CUI Ping-yuan
Affiliation:Deep Space Exploration Research Center,Harbin Institute of Technology,Harbin,Heilongjiang 150001,China
Abstract:The innovation filtering interacting multiple model estimator(IFIMM) performs more accurate result than conventional IMM,but it may be imposed to slow down the model switching.An adaptive Markov parameter IFIMM algorithm(AMP-IFIMM) is proposed,in which the Markov transition probabilities can be modified adaptively during the process of filtering.By omitting the information of non-matching model and magnifying the matching model information simultaneously at the switching time,the algorithm can meet both the requirements of accuracy and switching speed.The application of the algorithm on CV-CA two model integrated navigation system takes out reasonable result.
Keywords:interacting multiple model  innovation filtering  Markov chain  integrated navigation
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