多传感器信息融合技术及其应用(共5页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上多传感器信息融合技术及其应用学 院:信息工程学院 专业班级:自动化0301班 姓 名:魏红霞 指导教师:段承先摘 要:本文介绍了多传感器数据融合的概念、优点、结构、方法和应用。数据融合把来自不同传感器的、或其它信息源的数据加以综合、相关、互联,以便提高定位和特征估计的精度。本文最后对Kalman融合算法进行仿真,并对其结果进行分析。仿真结果表明,融合算法令人满意。关键词:多传感器信息融合;融合算法;MATLAB仿真;Kalman滤波Multi-sensor Information Fusion and its ApplicationAbstract The conce
2、pt、advantages、architecture、methods and application of multi-sensor data fusion are described. Data fusion is the process of combining、correlating、associating data from multi-sensor and/or other information sources to achieve refine deposition、identity estimation and assessment of situations. Finally
3、, the integration of Kalman algorithm simulation, and analysis of its results Simulation results show the fuzzy method is satisfactory.Key words Multi-sensor Data fusion;Fusion Algorithm;MATLAB Simulation;Kalman filter1 多传感器信息融合技术的概述任何一种新技术的诞生,其原动力都来源于人类的需求,其目的都是为了满足人类的需求。数据融合技术当然也不例外1。数据融合技术最根本的目的在
4、于增强了人类对复杂的未知环境或事物的认知能力。多传感器信息融合(Multiple Sensor Information Fusion, MSIF),也称为多传感器数据融合,就是对多传感器的数据进行多级别、多方面、多层次的处理,即组合或融合来自多个传感器或其他信息源的数据,以获得综合的、更好的估计。2 多传感器信息融合技术的基本理论多传感器信息融合的基本原理或出发点就是充分利用多个传感器资源,通过对这些传感器及其观测信息的合理支配和利用,把多个传感器在空间或时间上的冗余或互补信息依据某种准则来组合,以获得被测对象的一致性解释或描述,使该信息系统因此而获得比它的各个组成部分的子集所构成的系统更优越
5、的性能。2.1 信息融合的层次结构多传感器信息融合的方法多种多样,没有一种普遍适用的标准模型。根据处理对象层次不同可以分为:数据(像素)级融合、特征级融合和决策级融合2。2.2 信息融合的结构形式数据融合系统是由各种传感器、处理机及相关设备与融合软件组成的。随着应用场合的不同,其结构形式也多不相同。根据传感器和融合中心的信息流关系,可分为集中式、分布式、混合式融合结构和串联式融合结构3。2.3 信息融合的一般方法融合方法研究的内容是与数据融合有关的算法。多传感器融合的实质是多源不确定性信息的处理,这是一个复杂的处理过程。信息融合算法,一般可以分为经典和现代方法。经典方法包括加权平均法、最小二乘
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- 关 键 词:
- 传感器 信息 融合 技术 及其 应用
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