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多傳感器組網(wǎng)協(xié)同跟蹤的理論與方法

多傳感器組網(wǎng)協(xié)同跟蹤的理論與方法

定 價(jià):¥50.00

作 者: 楊永建,程嗣怡,向建軍,南建國(guó) 著
出版社: 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)出版社
叢編項(xiàng):
標(biāo) 簽: 暫缺

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ISBN: 9787564646578 出版時(shí)間: 2021-09-01 包裝: 平裝
開本: 16開 頁(yè)數(shù): 188 字?jǐn)?shù):  

內(nèi)容簡(jiǎn)介

  本書主要對(duì)多傳感器協(xié)同跟蹤中涉及的目標(biāo)跟蹤、傳感器管理、信息融合三方面的內(nèi)容進(jìn)行闡述。全書共分9章。第1章主要闡述了多傳感器協(xié)同跟蹤的相關(guān)概念,包括多傳感器協(xié)同跟蹤的概念及基本組成。第2章至第4章主要介紹了目標(biāo)跟蹤算法的組成和主要計(jì)算方法,并詳細(xì)敘述了三種修正卡爾曼濾波算法和三種自適應(yīng)CS模型的原理及其性能。第5章為多傳感器信息融合估計(jì),主要介紹了信息融合的基本理論及估計(jì)融合的基本算法。第6章為多傳感器管理,主要介紹了傳感器管理的基本概念、所要解決的基本問(wèn)題和協(xié)同跟蹤中傳感器管理所要解決的關(guān)鍵問(wèn)題。第7章為基于PSO算法的傳感器覆蓋優(yōu)化,主要介紹了PSO算法的基本原理、幾種改進(jìn)的PSO算法和PSO算法在傳感器網(wǎng)絡(luò)覆蓋優(yōu)化中的應(yīng)用。第8章和第9章主要介紹了在數(shù)據(jù)丟失時(shí),通過(guò)對(duì)傳感器進(jìn)行管理、對(duì)估計(jì)算法進(jìn)行修正、對(duì)傳感器進(jìn)行合理的分配來(lái)提高協(xié)同跟蹤的性能。

作者簡(jiǎn)介

暫缺《多傳感器組網(wǎng)協(xié)同跟蹤的理論與方法》作者簡(jiǎn)介

圖書目錄

第1章 多傳感器協(xié)同跟蹤相關(guān)概念
1.1 引言
1.2 多傳感器協(xié)同跟蹤的概念
1.3 多傳感器協(xié)同跟蹤的基本組成
參考文獻(xiàn)
第2章 目標(biāo)跟蹤算法
2.1 引言
2.2 狀態(tài)估計(jì)算法——Kalman濾波算法
2.3 目標(biāo)運(yùn)動(dòng)模型
2.4 量測(cè)模型及坐標(biāo)系
參考文獻(xiàn)
第3章 機(jī)動(dòng)目標(biāo)跟蹤中狀態(tài)估計(jì)算法——KF算法
3.1 引言
3.2 修正卡爾曼濾波算法原理
3.3 基于高斯分布的AKF算法
3.4 基于最小新息協(xié)方差的AKF算法
3.5 基于最小估計(jì)協(xié)方差的AKF算法
參考文獻(xiàn)
第4章 目標(biāo)運(yùn)動(dòng)建?!狢S模型的改進(jìn)
4.1 引言
4.2 自適應(yīng)CS模型
4.3 基于自適應(yīng)CS模型的IMM算法
參考文獻(xiàn)
第5章 多傳感器信息融合估計(jì)
5.1 引言
5.2 信息融合基本理論
5.3 估計(jì)融合的基本算法
參考文獻(xiàn)
第6章 多傳感器管理
6.1 傳感器管理的基本概念
6.2 傳感器管理的基本問(wèn)題
6.3 協(xié)同跟蹤中的傳感器管理
參考文獻(xiàn)
第7章 基于PSO算法的傳感器覆蓋優(yōu)化
7.1 引言
7.2 PSO算法及改進(jìn)的PSO算法
7.3 粒子探索能力增強(qiáng)型PSO算法
7.4 基于改進(jìn)PSO算法的動(dòng)態(tài)傳感器網(wǎng)絡(luò)覆蓋優(yōu)化
參考文獻(xiàn)
第8章 數(shù)據(jù)丟失時(shí)多傳感器機(jī)動(dòng)目標(biāo)協(xié)同跟蹤算法
8.1 引言
8.2 數(shù)據(jù)丟失情況下的Kalman濾波算法
8.3 可移動(dòng)節(jié)點(diǎn)協(xié)同跟蹤算法
8.4 基于AMKF算法的可移動(dòng)傳感器節(jié)點(diǎn)協(xié)同跟蹤算法
參考文獻(xiàn)
第9章 低檢測(cè)概率條件下多目標(biāo)協(xié)同跟蹤算法
9.1 引言
9.2 基于協(xié)方差矩陣的傳感器-目標(biāo)分配算法
9.3 基于最近鄰方法的傳感器-目標(biāo)分配算法
9.4 可移動(dòng)傳感器節(jié)點(diǎn)最近鄰傳感器-目標(biāo)分配算法
9.5 考慮跟蹤精度的可移動(dòng)傳感器節(jié)點(diǎn)最近鄰傳感器-目標(biāo)分配算法
參考文獻(xiàn)
附錄
附錄A 卡爾曼濾波方程的推導(dǎo)
附錄B 統(tǒng)計(jì)估計(jì)的基本理論及貝葉斯估計(jì)
附錄C 信息濾波器
附錄D 最小二乘估計(jì)
附錄E 最大似然估計(jì)

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