面向多目標(biāo)跟蹤系統(tǒng)的數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)算法研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)是多目標(biāo)跟蹤系統(tǒng)的關(guān)鍵問題,本文主要對聯(lián)合概率數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)算法(JPDA)進(jìn)行研究,通過連續(xù)霍普菲爾德神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(CHNN)、遺傳算法(GA)以及粒子群算法(PSO)三種智能算法對JPDA的優(yōu)化,來提高JPDA的準(zhǔn)確性,與此同時,利用混沌算法與三種智能算法相結(jié)合來進(jìn)一步優(yōu)化JPDA。
  密集雜波環(huán)境下,僅利用JPDA,很難將目標(biāo)和雜波區(qū)分開。為了解決準(zhǔn)確性的問題,本文將JPDA中關(guān)聯(lián)矩陣的求解等價為多維分配問題,利用智能算法進(jìn)

2、行優(yōu)化。CHNN將關(guān)聯(lián)矩陣的元素看作神經(jīng)元進(jìn)行迭代,GA將關(guān)聯(lián)矩陣的元素看作基因位進(jìn)行遺傳操作,PSO將關(guān)聯(lián)矩陣的元素看作一個粒子,利用局部極值和全局極值進(jìn)行粒子位置的更新。二維雙傳感器情景下的仿真證明了準(zhǔn)確性的提高,與此同時,對比分析結(jié)果得到優(yōu)化的效果好壞順序依次為PSO,GA,CHNN。
  此外,將混沌算法為上述三種算法提供優(yōu)化初始解,并對神經(jīng)元、染色體或者粒子進(jìn)行混沌優(yōu)化,完成進(jìn)一步的優(yōu)化。仿真結(jié)果表明,該結(jié)合能夠更顯著地

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