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Posterior distribution preprocessing with the JPDA algorithm: PACsim data set

机译:使用JPDA算法进行后验分布预处理:PACsim数据集

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摘要

This paper presents tracking results on the PACsim data set using a framework based on the JPDA algorithm with a posterior distribution preprocessing step. The dataset is a multistatic simulation designed to approximate real-life data. In this paper, we extend the posterior distribution preprocessing technique to include feature data and compare tracking results with and without feature information. Results show that the inclusion of feature data in the preprocessing stage can improve tracking performance. This work also explores the benefits of more extensive parameter tuning for the harder tracking scenarios included in the dataset.
机译:本文使用基于JPDA算法的框架以及后验分布预处理步骤,在PACsim数据集上显示跟踪结果。数据集是一种多静态模拟,旨在逼近真实数据。在本文中,我们将后分布预处理技术扩展到包括特征数据,并比较具有和不具有特征信息的跟踪结果。结果表明,在预处理阶段包含特征数据可以提高跟踪性能。这项工作还探讨了针对数据集中包含的较难跟踪方案进行更广泛的参数调整的好处。

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