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1)  Gauss-Newton UKF
高斯牛顿无迹卡尔曼滤波
2)  Unscented kalman filter(UKF)
无迹卡尔曼滤波
1.
The unscented Kalman filter(UKF) model for the system is built up,and a numerical simulation is performed with the software Matlab.
设计了一种采用陀螺罗经和多普勒速度仪组合加GPS间歇校正的水下航行器组合导航系统,建立了该组合导航系统的无迹卡尔曼滤波模型,并利用MATLAB软件对其进行了数学仿真验证。
2.
We aim to eliminate these shortcomings as much as possible with a different and we believe better method by using the unscented Kalman filter(UKF) based SLAM(simultaneous localization and mapping) technique.
针对应答器未校准情况下的水下长基线定位问题,提出了基于无迹卡尔曼滤波的同步定位与地图创建方法。
3.
Its core consists of:(1) we design a variable structure sliding-mode speed controller and a variable structure sliding -mode current controller to replace the traditional speed PI controller and two current PI controllers;(2) we design the unscented Kalman filter(UKF) observer to estimate direct-axis current,quadrature-axis current,load torque,rotor position and speed simultaneously.
针对电机控制中采用的PI调节器对电机参数变化及外加干扰时鲁棒差和无位置传感器控制实现困难等问题,在研究常规永磁同步电机矢量控制策略的基础上,将滑模变结构控制(VSSMC)和无迹卡尔曼滤波(UKF)引入该策略中,用VSSMC分别替代策略中速度PI控制器和2个PI电流控制器,同时利用UKF对电机定子直轴电流、交轴电流、负载转矩、转子位置和转速进行实时估计,提出了一种新颖的基于VSSMC和UKF的永磁同步电机无传感器矢量控制方案。
3)  UKF
无迹卡尔曼滤波
1.
In view of the problem that determination of relative attitude between formation satellites is difficult,a modified Unscented Kalman Filter(UKF)was adopted to design the Filter of system in the paper.
针对编队卫星相对姿态确定问题,采用一种改进的无迹卡尔曼滤波UKF进行了系统滤波器设计,根据UKF滤波器的性质,推导出了适用于编队卫星相对姿态确定的UKF滤波算法。
2.
The Standard Kalman Filter can not solve the nonlinear mathematic model,and the Extending Kalman Filter(EKF) will consume much more calculation,so Unscented Kalman Filter(UKF) is adopted in this system.
由于标准卡尔曼滤波不能处理非线性模型,而扩展卡尔曼滤波有计算量大等缺点,故采用无迹卡尔曼滤波(UKF)进行处理。
4)  unscented Kalman filter
无迹卡尔曼滤波
1.
Application of unscented Kalman filter to novel terrain passive integrated navigation system;
无迹卡尔曼滤波在新型地形无源组合导航系统中的应用(英文)
2.
Based on combination of sampling importance resampling(SIR) and unscented Kalman filter(UKF),a novel particle filter is proposed,possessing the merits of high utility efficiency of particles in unscented particle filter(UPF) and of simple operation in SIR,and overcoming the drawback of the rate of increase of computational cost being faster than that of state dimension in UPF.
将采样重要再采样(SIR)方法与无迹卡尔曼滤波(UKF)相结合,提出一种新的粒子滤波算法。
3.
This paper introduces the newly proposed unscented Kalman filter (UKF).
无迹卡尔曼滤波算法(UFK)以少量的采样点表示随机变量的分布,通过非线性系统传播,能以三阶精度获得非线性变换的均值和协方差的估计。
5)  Unscented Kalman filtering
无迹卡尔曼滤波
1.
In view of the influence of non-linear measurement equation on precision and stability of filtering in target tracking application,this paper especially analyzes the basic principle,characteristics and adaptive conditions of model-linearization filtering algorithm,unscented Kalman filtering(UKF)algorithm and particle filtering(PF)algorithm.
针对目标跟踪实际应用中量测方程非线性对滤波精度和稳定性的影响,重点分析了模型线性化的滤波算法、无迹卡尔曼滤波(UKF)和粒子滤波算法(PF)的基本原理和特点以及适应的条件。
6)  unscented Kalman filter
无轨迹卡尔曼滤波
1.
In view of control difficulty caused by severe nonlinear performance of brushless DC motor(BLDCM),an observer was designed for estimating the rotor position and velocity of BLDCM by using unscented Kalman filter(UKF) algorithm.
针对无刷直流电机(BLDCM)非线性严重而导致控制困难的问题,利用无轨迹卡尔曼滤波(UKF)算法设计了观测器,以估计无刷直流电机的转子位置和角速度。
2.
The psi-angle model of nonlinear inertial navigation system(INS) alignment for large misalignment error was discussed,and the principle of the unscented Kalman filter(UKF) was analyzed.
讨论了大失准角情况下,惯性导航系统(INS)初始对准的非线性误差模型,分析了无轨迹卡尔曼滤波原理,提出将无轨迹卡尔曼滤波(UKF)技术应用于惯性导航系统初始对准ψ角估计中,进行了静基座状态下的初始对准仿真。
3.
For verifying the performances of extended Kalman filter(EKF) and unscented Kalman filter(UKF) in tightly-coupled integrated navigation system,an INS system error model in the earth-centered earth-fixed(ECEF) frame and a GPS pseudo range/range rate model are proposed to form the system equation and the measurement equation respectively,and then EKF and UKF filtering equations are derived.
为了检验扩展卡尔曼滤波(extended Kalman filter,EKF)与无轨迹卡尔曼滤波(unscented Kalmanfilter,UKF)在紧耦合组合导航系统中的性能,给出了地心地球固连(earth-centered earth-fixed,ECEF)坐标系下惯性导航系统(inertial navigation system,INS)误差方程。
补充资料:卡尔曼,..
Ka'erman
卡尔曼,..
(1906~1978)


   苏联纪录电影导演、摄影师、教授、记者和编剧、苏联人民艺术家。1906年11月6日生于敖德萨,1978年4月28日卒于莫斯科。1931年毕业于苏联国立电影大学摄影系。他所拍摄、导演的纪录片,都是表现当代重大历史事件的。西班牙内战发生后,他在西班牙用了两年的时间,拍摄完成了《西班牙事件》新闻片20辑。1938年10月间,来到中国,除拍摄新闻纪录片的任务外,还担任了苏联《消息报》的特派记者。他在湖北、湖南,拍下了前线士兵的战斗和生活,接着到广西,拍了新安孩子旅行剧团演员们的抗日戏剧演出。1938年冬,他到了广东,拍摄了广东抗日游击队的活动。同年12月,又辗转到达重庆。1939年 5月,到达延安。在延安和陕甘宁边区拍摄的素材,成为他以后完成的两部表现中国抗战的纪录影片《中国在战斗》(1939)和《在中国》(1941)的最重要部分。苏联卫国战争时期,领导一个前方摄影组,拍摄了《在莫斯科城下击溃德寇》(1942)、《列宁格勒在战斗》(1942)、《柏林》(1945)等新闻片。1947年拍摄了纪录纽伦堡审判过程的影片《人民法庭》。50年代导演纪录片《黑海石油工人的故事》(1953)和《海洋的征服者》(1959,获列宁奖金)。卡尔曼导演了苏联第一部全景宽银幕片《我们祖国多么辽阔广大》(1959)。60年代,用历史资料片编辑了20集的电影史诗《伟大的卫国战争》(1965~1978)。70年代的作品有《燃烧着的大陆》(1973)等。
                   王澍
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参考词条