毕业论文--基于UKF的非线性状态估计问题研究
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1、1 基于 UKF 的非线性状态估计问题研究 吕保强 (陕西师范大学 物理学与信息技术学院 陕西 西安 710062) 摘 要 : 介绍了卡尔曼滤波器的理论, UT (Unscented Transformation) 的基本思路与基本算法、以及 UKF( Unscented Kalman Filtering)的理论分析和算法。针对非线性、高精度测量的环境,文 中 选用了一个雷达对目标跟踪的非线性估计的例子进行研究 , 并对 UKF 和 EKF(Extended Kalman Filtering)两种跟踪算法进行了仿真, 比较了 两者在非线性状态估计中的滤波性能和特点,结果表明:在强非线性高斯系
2、统 ,UKF 的滤波精度要高于 EKF。 关键词 : 卡尔曼滤波器 ; UT; UKF;非线性; EKF 1 绪论 1.1 引言 在滤波器的发展过程中,早期的维纳滤波器涉及到对不随时间变化的统计特性的处理,即静态处理。在这种信号处理过程中,有用信号和无用噪声的统计特性可与它们的频率特性联系起来,因此与经典滤波器在概念上还有一定的联系。 维纳滤波采用频域设计法,运算复杂,解析求解困难,整批数据处理要求存储空间大,造成其适用范围极其有限,仅适用于一维平稳随机过程信号滤波。维纳滤波的缺陷促使人们寻求时域内直接设计最优滤波器的新方法,其中美国学者R.E.Kalman 的研究最具代表性。 1960 年,
3、 R.E.Kalman 提出了离散系统的 Kalman滤波 ;次年,他又与布西 (R.5Bucy)合作,把这一滤波方法推广到连续时间系统中,从而形成 Kalman 滤波估计理论 1 。与维纳滤波不同,卡尔曼滤波是对时变统计特性进行处理,他不是从频域,而是从时域的角度出 发来考虑问题。 卡尔曼滤波是属于现代滤波技术的一种状态估计手段,本质上来讲滤波就是一个信号处理与变换,去除或减弱不想要的成分,增强所需成分的过程,这个过程既可以通过硬件来实现,也可以通过软件来实现。卡尔曼滤波属于一种软件滤波方法,其基本思想是以最小均方误差为最佳估计准则,采用信号与噪声的状态空间模型,利用前一时刻的估计值和当前时
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