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Cardinality-Consensus-Based PHD Filtering for Distributed Multitarget Tracking

机译:基于基数共识的PHD滤波用于分布式多目标跟踪

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摘要

We present a distributed probability hypothesis density (PHD) filter for multitarget tracking in decentralized sensor networks with severely constrained communication. The proposed “cardinality consensus” (CC) scheme uses communication only to estimate the number of targets (or, the cardinality of the target set) in a distributed way. The CC scheme allows for different implementations-e.g., using Gaussian mixtures or particles-of the local PHD filters. Although the CC scheme requires only a small amount of communication and of fusion computation, our simulation results demonstrate large performance gains compared with noncooperative local PHD filters.
机译:我们提出了在分布式传感器网络中具有严格约束通信的多目标跟踪的分布式概率假设密度(PHD)过滤器。提议的“基数共识”(CC)方案仅使用通信来以分布式方式估计目标的数量(或目标集的基数)。 CC方案允许局部PHD滤波器的不同实现,例如,使用高斯混合或粒子。尽管CC方案仅需要少量的通信和融合计算,但是与非合作的本地PHD滤波器相比,我们的仿真结果显示出了很大的性能提升。

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