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Bayesian Cramer-Rao Bound for Mobile Terminal Tracking in Mixed LOS/NLOS Environments

机译:贝叶斯Cramer-Rao界用于混合LOS / NLOS环境中的移动终端跟踪

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摘要

A computational algorithm is presented for the Bayesian Cramer-Rao lower bound (BCRB) in filtering applications with measurement noise from mixture distributions with jump Markov switching structure. Such mixture distributions are common for radio propagation in mixed line- and non-line-of-sight environments. The newly derived BCRB is tighter than earlier more general bounds proposed in literature, and thus gives a more realistic bound on actual estimation performance. The resulting BCRB can be used to compute a lower bound on root mean square error of position estimates in a large class of radio localization applications. We illustrate this on an archetypical tracking application using a nearly constant velocity model and time of arrival observations.
机译:针对滤波应用中的贝叶斯Cramer-Rao下界(BCRB),提出了一种计算算法,该算法具有来自具有跳跃马尔可夫切换结构的混合分布的测量噪声。这种混合分布对于混合视距和非视距环境中的无线电传播很常见。新推导的BCRB比文献中提出的更早的一般范围更严格,因此对实际估计性能给出了更现实的范围。在大量的无线电定位应用中,所得的BCRB可用于计算位置估计的均方根误差的下限。我们在原型跟踪应用程序上使用接近恒定速度的模型和到达时间的观测值对此进行了说明。

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