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加性噪声条件下的UKF算法
引用本文:刘也,余安喜,朱炬波,梁甸农.加性噪声条件下的UKF算法[J].中国科学:信息科学,2010(11):1286-1299.
作者姓名:刘也  余安喜  朱炬波  梁甸农
作者单位:[1]国防科学技术大学电子科学与工程学院,长沙410073 [2]国防科学技术大学理学院,长沙410073
基金项目:国防预研基金(批准号:9140A21010908KG0162)和CAST基金(批准号:2009-HT.GFKD)资助项目
摘    要:UKF算法是广泛应用的非线性滤波方法之一,在加性噪声条件下,根据是否状态扩展和是否重采样有四种实现方式.从算法精度、适应性和计算效率等方面进行了理论分析和仿真计算,证明适当选择滤波器参数,常用采样策略下,状态扩展与非扩展的UT变换结果相同,但后者的计算效率较高;加性测量噪声条件下,扩展与非扩展UKF可获得相同的滤波结果;加性过程噪声条件下,扩展与非扩展UKF仅能获得相同的状态预测结果;重采样不总是构建滤波器的必要环节,但理论分析和仿真计算发现了重采样对滤波器增益的自适应调节能力,指出其在状态偏差或未知机动模式较大时对改善滤波器收敛性和精度有重要贡献.在此基础上,给出了实际应用中的滤波器设计准则:对于加性测量噪声宜采用非扩展方式;对于加性过程噪声,状态偏差或机动较小时宜采用扩展或非扩展的非重采样方式,系统状态偏差或机动较大时宜采用非扩展的重采样方式.性能分析方法和系统设计准则对研究其它的滤波器同样有参考价值.

关 键 词:unscented滤波  加性噪声  unscented变换  重采样  自适应
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