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基于变结构T-S模糊语义模型的目标跟踪方法及相关装置

摘要

根据本发明实施例公开的基于变结构T‑S模糊语义模型的目标跟踪方法及相关装置,估计第i个模糊模型的状态预测值;基于预设模型条件滤波公式,计算模型的状态估计;结合观测矩阵及状态估计,计算每个模型的预测观测;基于预设隶属度更新表达式,计算预测观测的第一模糊隶属度;更新前件参数,计算前件变量的第二模糊隶属度,基于第二模糊隶属度计算每个模型的权值;结合状态估计、第一模糊隶属度、权值计算目标状态及协方差。通过本发明的实施,引入反馈学习到强跟踪滤波方法,实现对模糊模型后件参数的辨识,将EM算法和模糊子空间聚类结合构建模糊聚类目标函数,实现前件参数的辨识,提高了估计性能和运动状态确定的准确性,降低了计算负担。

著录项

  • 公开/公告号CN114445449A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2022-05-06

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 深圳大学;

    申请/专利号CN202210043600.0

  • 发明设计人 李良群;张楚芸;

    申请日2022-01-14

  • 分类号G06T7/20;G06T7/246;G06F17/16;G06N7/02;

  • 代理机构

  • 代理人

  • 地址 518060 广东省深圳市南山区粤海街道南海大道3688号

  • 入库时间 2023-06-19 15:10:20

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2022-05-06

    公开

    发明专利申请公布

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