【摘 要】
:
带乘性噪声随机系统的信号估计理论是信号处理领域的重要内容,在石油地震勘探、水下远程目标探测和语音信号处理等领域有着重要应用。多传感器信息融合是20世纪70年代以来发
论文部分内容阅读
带乘性噪声随机系统的信号估计理论是信号处理领域的重要内容,在石油地震勘探、水下远程目标探测和语音信号处理等领域有着重要应用。多传感器信息融合是20世纪70年代以来发展起来的一门新兴边缘学科,并应用在越来越多的领域,如导航、国防、机器人、目标跟踪和GPS定位。对于一般系统的信息融合状态估计是多传感器信息融合的一个重要分支,在以往的研究中已经做了广泛的研究,并且在一些领域已有了较多应用。目前,由于广义系统具有广泛的应用背景,对其状态的最优估计已经获得很多重视和研究。但是,广义系统多传感器信息融合状态估计问题,特别是带乘性噪声的广义系统的多传感器信息融合状态估计问题仍未很好的解决。本文的研究主要集中在带乘性噪声广义系统的多传感器信息融合状态估计.本文的内容如下:首先,本文简单介绍了多传感器信息融合技术,并回顾了带乘性噪声系统及广义系统状态估计的发展和现状。其次,研究了带乘性噪声广义系统的多传感器信息融合状态估计问题。在系统正则的假设条件下,通过受限等价变换将广义系统变换为两个降阶子系统,进而将针对原系统的信息融合状态估计转化为两个耦合的非广义子系统的多传感器信息融合状态估计问题。本文按量测数据是否直接应用将信息融合状态估计分为两类,进而提出了两类算法:第一种是集中式滤波,通过直接合成量测数据获得全局最优状态估计。此算法简易直接但是有较大的计算量和数据通信量。第二种算法是分布式滤波,通过使用局部滤波器的信息推导出符合一定的信息融合准则的全局最优或次优状态估计。该算法可以克服第一种方法中出现的问题,减少了计算负担,并使得故障检测和隔离变的容易。但是在没有数据错误时,分布式滤波普遍比集中式滤波精度要低。值得指出的是,这两种算法在数学上完全等价,均在线性最小方差意义下最优。再次,本文集中考虑了带乘性噪声广义系统的多传感器信息融合加权分布滤波问题。在广义系统无脉冲模的假设条件下,应用奇异值分解将广义系统转化为两个降阶的耦合非广义系统,再依据线性最小方差信息融合准则,推导出带乘性噪声广义系统按矩阵加权的多传感器信息融合最优滤波算法。除了在理论上对所有的算法进行推导之外,本文还通过MATLAB仿真软件进行了大量仿真研究,仿真结果验证了上述各算法的有效性。
其他文献
模式分类是机器学习、人工智能等研究领域的重要基础。自模式识别这一学科产生以来多种方法被应用于其中,但是由于实际生活中的多数的分类问题没有清晰的界限,所以人们提出了
煤矿开采过程中会产生大量的瓦斯气体,在某些时候,这些气体会以突然释放的方式威胁井下工作人员。目前以监测巷道瓦斯浓度为代表的电子设备,其型号和种类是多种多样,但是实践
采用超燃冲压发动机的高超声速飞行器由于采用机体/发动机一体化等设计技术,加上飞行环境的复杂多变,导致机体、推进系统以及结构动态之间的耦合很强,模型的非线性度很高;同
随着社会的进步和技术的发展,风机在工业生产中发挥着越来越重要的作用,但机组容量大的风机系统在运行过程中会出现不稳定运行状况,易造成安全事故从而造成人员伤亡和巨大经
煤矿设备的安全生产一直是相关科研工作者的重点研究对象。国内先后研制或引进了多种类型的煤矿安全检测系统,但是设备整体价格比较高,很多中小型煤矿难于承受,而安全事故往
随着国民经济的飞速发展和人民生活水平的不断提高,汽车逐渐融入人们的生活。成为不可或缺的交通工具。悬架作为汽车底盘的重要部件,很大程度上决定了车辆的乘坐舒适性和操纵稳定性。悬架作为汽车主要的构成部件,很大程度上决定着汽车的性能好坏。磁流变材料作为一种新型的智能材料,已经被广泛应用在各个领域。其中最新的磁流变智能弹簧与磁流变阻尼器集成的智能车辆主动悬架能够改善车辆乘坐的舒适性、行驶平稳性和操纵稳定性,
跷跷板系统具有严重非线性、强耦合性、高阶次、对干扰敏感、模型较复杂等特点。由于跷跷板系统的控制策略和算法与航行船舶的平衡控制、机器人的行走控制、两轮平衡小车的平
随机切换现象在现实生活中的各类系统中普遍存在,例如工作环境变化,系统零部件损坏,系统时滞,非线性工作点转变等。由于随机切换系统在描述随机切换现象中具有很大的优势,故
智能汽车的发展使得实时获取道路特征和车辆状态信息成为可能,可为主动悬架控制提供更多有效信息以进一步提高主动悬架的控制性能。本文基于智能汽车的道路特征信息,研究主动悬
目前,能源的需求日益高涨,普通常规能源消耗过高、污染过大等多重原因,导致作为新兴绿色能源之一的风能,引起了全世界越来越多的关注、开发与利用。伴随着风电技术的创新与发展,风电的利用率与日俱增,全世界风电装机容量在电力网中的占有比例也迅速扩大,因此导致风电在整个电力网中的影响越来越突出,包括风机的低电压穿越(Low Voltage Ride Through,LVRT)能力等技术的提高是当今风电研究的热