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基于遗传算法的粒子滤波跟踪算法

         

摘要

针对粒子滤波跟踪算法中粒子多样性退化问题,将改进的遗传算法应用到粒子重采样中,改善了样本的多样性.在改进的遗传算法中,使用了多项式重采样进行优选复制;以特定区间的随机数做交换率进行样本交叉繁殖;使用了马尔可夫链蒙特卡罗移动加高斯白噪声做样本变异繁殖并使用快速MH 抽样算法选取样本.改进后的粒子滤波跟踪算法不但保持了较高的运算效率,而且还较好地提高了跟踪的稳定性.试验表明,改进后的粒子滤波跟踪算法目标跟踪更加稳定,目标定位更加准确.

著录项

  • 来源
    《光电工程》 |2010年第10期|16-22|共7页
  • 作者单位

    脉冲功率激光技术国家重点实验室,合肥230037;

    电子工程学院安徽省红外与低温等离子体重点实验室,合肥230037;

    脉冲功率激光技术国家重点实验室,合肥230037;

    电子工程学院安徽省红外与低温等离子体重点实验室,合肥230037;

    脉冲功率激光技术国家重点实验室,合肥230037;

    电子工程学院安徽省红外与低温等离子体重点实验室,合肥230037;

    电子工程学院物理教研室,合肥230037;

    电子工程学院安徽省红外与低温等离子体重点实验室,合肥230037;

  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 chi
  • 中图分类 TP391.41;
  • 关键词

    遗传算法; 粒子滤波; 快速MH抽样; 多模板融合; 目标跟踪;

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