《计算机应用杂志》发表论文赏析

基于似然分布调整的粒子群优化粒子滤波新方法

来源:计算机应用杂志2017年第4期北京时间:

作者:高国栋, 林明, 许兰

单位:江苏科技大学 电子信息学院, 江苏 镇江 212003

摘要:传统基于粒子群优化的粒子滤波(PF)算法(PSOPF)在移动粒子向高似然区域移动的过程中,由于破坏了预测分布,当似然函数具有多峰时,其在具有大计算量的同时滤波性能并没有明显提升。针对该问题,提出了基于似然分布调整的粒子群优化粒子滤波新方法(LA-PSOPF)。在保留预测分布的前提下,运用PSO算法调整似然分布,提高有效粒子数量,进而提高滤波性能;同时引入局部优化策略,缩减参与PSO优化的粒子群规模,从而减少运算量,达到滤波精度与速度的平衡。仿真结果表明,当量测误差较小,似然函数具有多峰值时,改进算法的滤波精度和稳定性都优于PF算法和PSOPF算法,同时运算时间少于PSOPF算法。

关键词:粒子滤波,粒子群优化,预测分布,似然函数,局部优化

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