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标签 > 卡尔曼滤波
卡尔曼滤波(Kalman filtering)一种利用线性系统状态方程,通过系统输入输出观测数据,对系统状态进行最优估计的算法。
卡尔曼滤波(Kalman filtering)一种利用线性系统状态方程,通过系统输入输出观测数据,对系统状态进行最优估计的算法。由于观测数据中包括系统中的噪声和干扰的影响,所以最优估计也可看作是滤波过程。
斯坦利·施密特(Stanley Schmidt)首次实现了卡尔曼滤波器。卡尔曼在NASA埃姆斯研究中心访问时,发现他的方法对于解决阿波罗计划的轨道预测很有用,后来阿波罗飞船的导航电脑使用了这种滤波器。 关于这种滤波器的论文由Swerling (1958), Kalman (1960)与 Kalman and Bucy (1961)发表。
卡尔曼滤波(Kalman filtering)一种利用线性系统状态方程,通过系统输入输出观测数据,对系统状态进行最优估计的算法。由于观测数据中包括系统中的噪声和干扰的影响,所以最优估计也可看作是滤波过程。
斯坦利·施密特(Stanley Schmidt)首次实现了卡尔曼滤波器。卡尔曼在NASA埃姆斯研究中心访问时,发现他的方法对于解决阿波罗计划的轨道预测很有用,后来阿波罗飞船的导航电脑使用了这种滤波器。 关于这种滤波器的论文由Swerling (1958), Kalman (1960)与 Kalman and Bucy (1961)发表。
数据滤波是去除噪声还原真实数据的一种数据处理技术, Kalman滤波在测量方差已知的情况下能够从一系列存在测量噪声的数据中,估计动态系统的状态。 由于, 它便于计算机编程实现, 并能够对现场采集的数据进行实时的更新和处理, Kalman滤波是目前应用最为广泛的滤波方法, 在通信, 导航, 制导与控制等多领域得到了较好的应用.
贝叶斯滤波和卡尔曼滤波是两种常用的滤波方法,它们在信号处理、导航、机器人定位等领域有着广泛的应用。 贝叶斯滤波 1.1 贝叶斯滤波的基本原理 贝叶斯滤波...
卡尔曼滤波(Kalman Filter)是一种线性动态系统的状态估计算法,广泛应用于信号处理、导航、控制等领域。 卡尔曼滤波的优点 1.1 高效性 卡尔...
卡尔曼滤波是一种估计和预测系统状态的方法,通过将测量数据和系统模型结合,实现对系统状态的最优估计。它在控制、通信、导航等领域具有广泛应用。 卡尔曼滤波的...
IROS'23开源,nuScenes跟踪第一!无需学习的超强多目标跟踪!
Poly-MOT跟踪效果的直接对比,也体现了文章的核心思想,就是为不同类别建立不同的运动模型。汽车使用他们设计的CTRA模型,摩托车使用他们设计的Bic...
使用的开发板为大疆的 RoboMaster-C 型开发板,基础工程为 rt-thread>bsp>stm32f407-robomaster-c
卡尔曼滤波是一种用于估算线性动态系统状态的优化算法,其基础数学理论为贝叶斯定理,将传感器测量值和系统模型的预测值进行融合,得到对系统状态的估计。
卡尔曼滤波算法:卡尔曼滤波算法包括预测、更新和估计三个步骤。其中,预测步骤通过状态的动态方程来预测系统的下一个状态;更新步骤通过观测方程来更新系统的状态...
2021年6月17日9时22分,搭载神舟十二号载人飞船的运载火箭,在酒泉卫星发射中心点火发射。此后,神舟十二号载人飞船与火箭成功分离,进入预定轨道,顺利...
2021-07-09 标签:卡尔曼滤波 4460 0
卡尔曼滤波实质上就是基于观测值以及估计值二者的数据对真实值进行估计的过程。预测步骤如图1所示: 图1 卡尔曼滤波原理流程图 假设我们能够得到被测物体的位...
该算法以Nicholas Metropolis的名字命名,后者与Arianna W. Rosenbluth,Marshall Rosenbluth,Au...
卡尔曼滤波的一个典型实例是从一组有限的,包含噪声的,对物体位置的观察序列(可能有偏差)预测出物体的位置的坐标及速度。在很多工程应用(如雷达、计算机视觉)...
2017-10-30 标签:卡尔曼滤波 1.5万 0
简单来说,卡尔曼滤波器是一个“optimal recursive data processing algorithm(最优化自回归数据处理算法)”。对于...
2017-10-30 标签:卡尔曼滤波 8843 0
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