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Kalman Filtering Over A Packet Dropping Network: A Probabilistic Approach

机译:丢包网络上的卡尔曼滤波:一种概率方法

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摘要

We consider the problem of state estimation of a discrete time process over a packet dropping network. Previous pioneering work on Kalman filtering with intermittent observations is concerned with the asymptotic behavior of E[P_k], i.e., the expected value of the error covariance, for a given packet arrival rate. We consider a different performance metric, Pr[P_k ≤ M], i.e., the probability that P_k is bounded by a given M, and we derive lower and upper bounds on Pr[P_k ≤ M]. We are also able to recover the results in the literature when using Pr[P_k ≤ M] as a metric for scalar systems. Examples are provided to illustrate the theory developed in the paper.
机译:我们考虑了丢包网络上离散时间过程的状态估计问题。先前关于具有间歇性观察的卡尔曼滤波的开创性工作与E [P_k]的渐近行为有关,即对于给定的分组到达率,误差协方差的期望值。我们考虑一个不同的性能指标Pr [P_k≤M],即P_k被给定M限制的概率,然后得出Pr [P_k≤M]的上下边界。当使用Pr [P_k≤M]作为标量系统的度量标准时,我们也可以恢复文献中的结果。提供了一些例子来说明本文开发的理论。

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