最优估计之卡尔曼滤波器的发散抑制方法ppt课件.ppt
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1、最优估计1第第7 7章章 卡尔曼滤波器的发散卡尔曼滤波器的发散抑制方法抑制方法 l 滤波的发散现象 l 限定增益滤波 l 误差方差阵加权滤波 l 衰减记忆滤波 l 限定记忆滤波 l 增广状态滤波 l 平方根滤波 2上一章要点回顾上一章要点回顾问题:卡尔曼滤波最优的条件?否则滤波易发散。模型精确,统计特性已知。3内容提要内容提要针对卡尔曼滤波的发散问题,讨论了若干抑制滤波发散的方法。对于模型误差导致的发散,可以通过直接和间接限定增益的方法增强新测量数据的作用,如限定增益滤波限定增益滤波、误差方差阵加权误差方差阵加权滤波滤波;可以增加新数据的比重,减小旧数据的比重,如衰减记衰减记忆滤波忆滤波和限定
2、记忆滤波限定记忆滤波;也可以将模型误差作为状态的一部分而估计,即增广状态滤波增广状态滤波。对于计算发散,可以采用平方根滤波法平方根滤波法,减小截断误差的影响。47.1 滤波的发散现象滤波的发散现象发散:发散:实际的估计误差超过理论预计值,非常大,甚至趋于无穷。5两类发散现象两类发散现象二者区别视在发散:滤波误差大,但有界;真实发散:滤波误差趋于无穷。6各类发散的解决方案各类发散的解决方案视在发散的解决方法:(1)如果是由模型引起的,可通过改变系统的结构及参数,使系统的状态完全能控能观;(2)如果是数值发散,可以采用双字长运算,减少有效数字损失,也可以采用平方根滤波方法。真实发散的解决方法:削弱
3、预测在滤波估计中的作用,而增加新息的作用。77.2 限定增益滤波限定增益滤波来自模型来自观测离散系统卡尔曼最优估计:离散系统卡尔曼最优估计:限定增益滤波的思想:限定增益滤波的思想:降低模型误差产生的影响,削弱最优估计公式中状态预测的作用,而增加新息的作用,这需要通过限定增益来实现。8例:若建立系统模型时忽略了常数 c,即:910滤波发散了!11发散原因?建模时忽略了常数?实际上,建模时即便考虑了常数,但如果不准确,即若取模型:12克服此类发散的方法:克服此类发散的方法:发散得到抑制M 的取法:的取法:M=?原则:滤波的均方误差(误差方差)应小于观测误差方差。137.3 误差方差阵加权滤波误差方
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