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基于量化信息的分布式卡爾曼濾波算法

大?。?/span>0.75 MB 人氣: 2018-01-07 需要積分:1

  針對一個無融合中心傳感器網(wǎng)絡(luò)中的狀態(tài)估計問題,提出一種基于量化信息的分布式卡爾曼濾波(QDKF)算法。首先,在分布式卡爾曼濾波(DKF)中,以節(jié)點狀態(tài)估計精度為加權(quán)準(zhǔn)則,動態(tài)選取加權(quán)矩陣,使得全局估計誤差的協(xié)方差最小;然后,進一步考慮了網(wǎng)絡(luò)帶寬受限制的情況,在DKF算法中加入均勻量化器,節(jié)點之間通信使用量化后的信息,以減少網(wǎng)絡(luò)通信的帶寬需求。QDKF算法仿真采用了8 bit的均勻量化器,與Metropolis加權(quán)法和最大度加權(quán)法相比,動態(tài)加權(quán)法的狀態(tài)估計均方根誤差分別降低了25%和27. 33%。實驗結(jié)果表明,采用動態(tài)加權(quán)法的QDKF算法能提高系統(tǒng)的狀態(tài)估計精度,減少帶寬需求,適用于網(wǎng)絡(luò)通信受限制的應(yīng)用場合。
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