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基于最大熵模糊聚類的快速多目標(biāo)跟蹤算法研究

發(fā)布時(shí)間:2018-11-11 11:44
【摘要】:為了提高雜波環(huán)境中多目標(biāo)跟蹤的實(shí)時(shí)性和精確性,利用最大熵?cái)?shù)據(jù)模糊聚類方法得到的模糊隸屬度表示目標(biāo)與量測(cè)之間的關(guān)聯(lián)概率,同時(shí)分析了公共量測(cè)對(duì)目標(biāo)的影響,引入影響因子重建互聯(lián)概率矩陣,結(jié)合概率數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)算法實(shí)現(xiàn)多目標(biāo)的狀態(tài)估計(jì)。該算法避免了對(duì)確認(rèn)矩陣的拆分,解決了聯(lián)合概率數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)算法隨著目標(biāo)和回波數(shù)目增加而導(dǎo)致的計(jì)算量爆炸性增長(zhǎng)問題。針對(duì)不同雜波密度環(huán)境下的臨近平行目標(biāo)和小角度交叉目標(biāo)的跟蹤進(jìn)行了仿真分析,仿真結(jié)果表明:最大熵模糊聚類聯(lián)合概率數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)算法是一種有效的快速數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)算法,在密集雜波環(huán)境中跟蹤性能依然優(yōu)于聯(lián)合概率數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)算法和經(jīng)驗(yàn)聯(lián)合概率數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)算法,在一定程度上可以避免航跡融合。
[Abstract]:In order to improve the real-time and accuracy of multi-target tracking in clutter environment, the fuzzy membership degree obtained by maximum entropy data fuzzy clustering method is used to express the correlation probability between target and measurement, and the influence of common measurement on target is analyzed. The influence factors are introduced to reconstruct the interconnected probability matrix and the probabilistic data association algorithm is used to realize the multi-objective state estimation. The algorithm avoids the splitting of the confirmation matrix and solves the problem of explosive increase of computation caused by the increase of the number of targets and echoes in the joint probabilistic data association algorithm. The tracking of adjacent parallel targets and small angle cross targets under different clutter density is simulated. The simulation results show that the maximum entropy fuzzy clustering combined probability data association algorithm is an effective and fast data association algorithm. The tracking performance in dense clutter environment is still better than that of joint probabilistic data association algorithm and empirical joint probabilistic data association algorithm, which can avoid track fusion to some extent.
【作者單位】: 西北工業(yè)大學(xué)航海學(xué)院;
【基金】:國(guó)家自然科學(xué)基金(51179157、51409214、11574250)贊助
【分類號(hào)】:TP311.13

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本文編號(hào):2324746

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