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Sensor Fusion of Gaussian Mixtures for Ballistic Target Tracking in the Re-Entry Phase

机译:高斯混合物的传感器融合用于再进入阶段的弹道目标跟踪

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摘要

A sensor fusion methodology for the Gaussian mixtures model is proposed for ballistic target tracking with unknown ballistic coefficients. To improve the estimation accuracy, a track-to-track fusion architecture is proposed to fuse tracks provided by the local interacting multiple model filters. During the fusion process, the duplicate information is removed by considering the first order redundant information between the local tracks. With extensive simulations, we show that the proposed algorithm improves the tracking accuracy in ballistic target tracking in the re-entry phase applications.
机译:针对高斯混合模型,提出了一种传感器融合方法,用于未知弹道系数的弹道目标跟踪。为了提高估计精度,提出了一种轨到轨融合结构,以融合由局部相互作用的多个模型滤波器提供的轨道。在融合过程中,通过考虑本地磁道之间的一阶冗余信息来删除重复信息。通过大量的仿真,我们证明了所提出的算法在重入阶段应用中提高了弹道目标跟踪的跟踪精度。

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