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期刊文章详细信息

RAE并行滤波的重力异常匹配算法  ( EI收录)  

A Matching Algorithm Using Gravity Anomaly Based on the RAE Parallel Filtering

  

文献类型:期刊文章

作  者:王伟[1,2] 李姗姗[1] 邢志斌[1] 李中全[3] 黄韵颖[3]

机构地区:[1]信息工程大学地理空间信息学院,河南郑州450001 [2]63666部队,新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州841000 [3]78138部队,四川成都610000

出  处:《武汉大学学报(信息科学版)》

基  金:国家863计划(2013AA122502);国家自然科学基金(41274029)~~

年  份:2016

卷  号:41

期  号:12

起止页码:1664-1670

语  种:中文

收录情况:AJ、BDHX、BDHX2014、CSA、CSCD、CSCD2015_2016、EI(收录号:20165103153391)、GEOBASE、IC、INSPEC、JST、PROQUEST、RCCSE、SCOPUS、ZGKJHX、核心刊

摘  要:扩展卡尔曼滤波技术可以利用序列观测重力异常数据以及航行区域重力异常基准图来校正惯性导航系统漂移误差。针对因重力测量环境的变化、测量仪器扰动等因素造成的重力异常观测噪声不确定问题,提出了基于量测残差自适应估计观测噪声协方差(residual-based adaptive estimation,RAE)的重力异常滤波匹配算法;设计了一组并行卡尔曼滤波器,并简化了最优滤波器的选择准则。不同重力特征区域的实验表明,该算法能够有效降低惯性导航系统经纬向漂移误差,提高系统的导航定位精度。

关 键 词:RAE滤波  重力异常  并行卡尔曼滤波  自适应估计 观测噪声  

分 类 号:P223]

参考文献:

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二级参考文献:

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耦合文献:

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引证文献:

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同被引文献:

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