[发明专利]Metropolis-Hastings变异粒子群重采样粒子滤波器实现方法有效
申请号: | 201310036930.8 | 申请日: | 2013-01-30 |
公开(公告)号: | CN103152014A | 公开(公告)日: | 2013-06-12 |
发明(设计)人: | 路威;张邦宁;张杭;陈乾;陆溪平 | 申请(专利权)人: | 中国人民解放军理工大学 |
主分类号: | H03H21/00 | 分类号: | H03H21/00 |
代理公司: | 北京鼎佳达知识产权代理事务所(普通合伙) 11348 | 代理人: | 侯蔚寰 |
地址: | 210007 江苏省南京市*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | 本发明涉及基于Metropolis-Hastings变异的粒子群重采样粒子滤波器的实现方法。为了解决粒子滤波在粒子数量较少时估计精度不高的问题,本发明提供了一种基于Metropolis-Hastings(MH)变异的粒子群重采样及粒子滤波器的实现方法。该方法将Metropolis-Hastings(MH)移动作为粒子群优化的变异算子,通过将MH变异规则与粒子群的速度-位置搜索过程相结合,使得重采样后的粒子群更接近真实的后验概率密度分布,有效解决了一般的变异粒子群算法容易发散的问题,加快了粒子滤波在序贯估计过程中的收敛速度,提高了其估计精度。仿真试验证明,基于MH变异的粒子群优化粒子滤波器可以有效地克服粒子贫化现象,改善对非线性系统的跟踪估计效果。 | ||
搜索关键词: | metropolis hastings 变异 粒子 采样 滤波器 实现 方法 | ||
【主权项】:
1.一种基于Metropolis-Hastings变异的粒子群重采样粒子滤波器的实现方法,其特征主要包括如下步骤:步骤1,初始化粒子集合
其中,1≤i≤N,代表粒子集合中的第i个粒子,N为粒子总数量;并随机设定粒子的初始位置
和初始速度
其中,1≤k≤K,代表第k个采样点,K为信号的总采样点数;步骤2,根据系统的状态转移函数Fk(·),进行粒子的状态预测,即
步骤3,利用系统的观测方程计算粒子的似然分布值,
其中Xk为目标状态值,Yk为观测值,Ypred为各个粒子预测的观测值,Rk为观测噪声的方差,p(Yk|Xk)为似然函数;步骤4,更新粒子状态权值,即ω k i ∝ ω k - 1 i p ( Y k | X k ) , ]]> 并根据公式N ^ eff = 1 / Σ i = 1 N ( ω k i ) 2 ]]> 判断有效粒子数;步骤5,若有效粒子数低于阈值,则将似然函数计算公式作为粒子群优化的适应度函数,似然分布值作为粒子的适应值执行步骤6;否则返回执行步骤2。步骤6,根据粒子群优化规则进行重采样,更新每个粒子的速度和位置;步骤7,在粒子群的速度、位置更新之后,对最佳位置粒子进行MH移动变异。
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