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Multiple-Model Adaptive Estimation with A New Weighting Algorithm

机译:具有新加权算法的多模型自适应估计

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摘要

The state estimation of a complex dynamic stochastic system is described by a discrete-time state-space model with large parameter (including the covariance matrices of system noises and measurement noises) uncertainties. A new scheme of weighted multiple-model adaptive estimation is presented, in which the classical weighting algorithm is replaced by a new weighting algorithm to reduce the calculation burden and to relax the convergence conditions. Finally, simulation results verified the effectiveness of the proposed MMAE scheme for each possibility of parameter uncertainties.
机译:复杂动态随机系统的状态估计由具有大参数的离散时间 - 空间模型(包括系统噪声的协方差矩阵和测量噪声)不确定性。 提出了一种加权多模型自适应估计的新方案,其中经典加权算法被新的加权算法替换,以减少计算负担并放宽收敛条件。 最后,仿真结果验证了所提出的MMAE方案对参数不确定性的每种可能性的有效性。

著录项

  • 来源
    《Complexity》 |2018年第2期|共11页
  • 作者单位

    Univ Sci &

    Technol Beijing Sch Automat &

    Elect Engn Beijing 100083 Peoples R China;

    Univ Sci &

    Technol Beijing Sch Automat &

    Elect Engn Beijing 100083 Peoples R China;

    Univ Sci &

    Technol Beijing Sch Automat &

    Elect Engn Beijing 100083 Peoples R China;

  • 收录信息
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类 大系统理论;
  • 关键词

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