基于似然分布調(diào)整的粒子群優(yōu)化粒子濾波新方法
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傳統(tǒng)基于粒子群優(yōu)化的粒子濾波(PF)算法(PSOPF)在移動(dòng)粒子向高似然區(qū)域移動(dòng)的過(guò)程中,由于破壞了預(yù)測(cè)分布,當(dāng)似然函數(shù)具有多峰時(shí),其在具有大計(jì)算量的同時(shí)濾波性能并沒(méi)有明顯提升。針對(duì)該問(wèn)題,提出了基于似然分布調(diào)整的粒子群優(yōu)化粒子濾波新方法( LA-PSOPF)。在保留預(yù)測(cè)分布的前提下,運(yùn)用PSO算法調(diào)整似然分布,提高有效粒子數(shù)量,進(jìn)而提高濾波性能;同時(shí)引入局部?jī)?yōu)化策略,縮減參與PSO優(yōu)化的粒子群規(guī)模,從而減少運(yùn)算量,達(dá)到濾波精度與速度的平衡。仿真結(jié)果表明,當(dāng)量測(cè)誤差較小,似然函數(shù)具有多峰值時(shí),改進(jìn)算法的濾波精度和穩(wěn)定性都優(yōu)于PF算法和PSOPF算法,同時(shí)運(yùn)算時(shí)間少于PSOPF算法。
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