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Intent Inference and Syntactic Tracking with GMTI Measurements

机译:GMTI量测的意图推论与句法追踪

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摘要

In conventional target tracking systems, human operators use the estimated target tracks to make higher level inference of the target behaviour/intent. The work presented here develops syntactic filtering algorithms that assist human operators by extracting spatial patterns from target tracks to identify suspicious/anomalous spatial trajectories. The targets' spatial trajectories are modeled by a stochastic context free grammar (SCFG) and a switched mode state space model. Bayesian filtering algorithms for SCFGs are presented for extracting the syntactic structure and illustrated for a ground moving target indicator (GMTI) radar example. The performance of the algorithms is tested with the experimental data collected using DRDC Ottawa's X-band Wideband Experimental Airborne Radar (XWEAR). RDManuscript received July 12, 2009; revised March 30 and September 3, 2010; released for publication October 13, 2010.
机译:在传统的目标跟踪系统中,操作员使用估计的目标跟踪对目标行为/意图进行更高层次的推断。本文介绍的工作开发了句法过滤算法,该算法可通过从目标轨迹提取空间模式以识别可疑/异常空间轨迹来帮助人类操作者。目标的空间轨迹由随机上下文无关文法(SCFG)和切换模式状态空间模型建模。提出了用于SCFG的贝叶斯滤波算法,用于提取语法结构,并针对地面移动目标指示器(GMTI)雷达示例进行了说明。该算法的性能通过使用DRDC渥太华的X波段宽带实验机载雷达(XWEAR)收集的实验数据进行测试。 RDManuscript于2009年7月12日收到;于2010年3月30日和9月3日修订;发布于2010年10月13日。

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