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Posterior distribution preprocessing with the JPDA algorithm: PACsim data set

机译:用JPDA算法预处理后分布: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:本文介绍了使用基于JPDA算法的PACSIM数据集跟踪结果,其中JPDA算法具有后部分布预处理步骤。 DataSet是一种旨在近似真实生活数据的多频性模拟。在本文中,我们扩展了后部分发预处理技术,包括特征数据,并在没有特征信息的情况下比较跟踪结果。结果表明,在预处理阶段中包含特征数据可以提高跟踪性能。此工作还探讨了更广泛的参数调整的好处,了解数据集中包含的更难的跟踪方案。

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