无线传感器网络原理及应用第5章-目标跟踪技术课件.ppt
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1、第5章 目标跟踪技术 第5章 目标跟踪技术 5.1 目标跟踪的基本原理及跟踪策略目标跟踪的基本原理及跟踪策略 设计要考虑的问题设计要考虑的问题 5.2 点目标跟踪点目标跟踪 5.3 面目标跟踪面目标跟踪 5.4 小结小结 第5章 目标跟踪技术 5.1 目标跟踪的基本原理及跟踪策略设计要考虑的问题目标跟踪的基本原理及跟踪策略设计要考虑的问题5.1.1 无线传感器网络中目标跟踪的基本原理无线传感器网络中目标跟踪的基本原理传感器网络由大量体积小、成本低,具有感测、通信、数据处理能力的传感器节点构成,并将大量的传感器节点部署在监测区域内。自组织成网络后,经过多条路由将数据传输到数据中心,供用户使用。传
2、感器网络体系通常包括传感器节点、汇聚节点和管理节点。在不同的应用中传感器网络节点的组成不同,但传感器节点都有传感器模块、处理器模块、无线通信模块和能量供应模块,其中处理器大都选用嵌入式CPU,通信模块采用休眠/唤醒机制。各模块由一个微型操作系统控制。第5章 目标跟踪技术 传感器网络由大量部署在监测区域内的传感器节点组成,当有目标进入监测区域时,由于目标的辐射特性(通常是红外辐射特征)、声传播特征和目标运动过程中产生的地面震动特征,传感器会探测到相应的信号。我们假定把N个传感器节点部署在监控区域为S的区域内,网络总的延时为T。传感器最大探测半径为R。任一时刻t,当有目标以速度u进入传感器节点探测
3、半径内时,传感器检测为“1”;否则检测为“0”。当网络探测到目标后便开始利用特定的跟踪算法与通信方式进行目标定位跟踪。第5章 目标跟踪技术 下面定性地讨论现有的三种跟踪策略,以比较其跟踪目标的有效性、节能性以及网络寿命。(1)完全跟踪策略:网络内所有探测到目标的传感器节点均参与跟踪。显然,这种策略消耗的能量很大,造成了较大的资源浪费,为数据融合与消除冗余信息增加了负担,但同时这种方法提供了较高的跟踪精度。(2)随机跟踪策略:网络内每个节点以其概率参与跟踪,整个跟踪以平均概率进行跟踪。显然,这种策略由于参与跟踪的节点数目得到了限制,因而可以降低能量消耗,但是不能保证跟踪精度。第5章 目标跟踪技术
4、 第5章 目标跟踪技术 为了对跟踪策略有一个基本的理解,首先简单说明一个目标被跟踪的情况。假定一个物体进入了事先布置和组织好的无线传感器网络监测区域,如果感测信息超出了门限,这时每一个处于侦测状态的节点传感器都能探测到物体,然后把探测信息数据包发送给汇聚节点。汇聚节点从网络内收集到数据后对信息进行融合,得出物体是否需要被跟踪的结论,如果目标的确需要被监控,传感器网络在监测区域内将使用一个跟踪运动目标的算法,随着目标的运动,跟踪算法将及时通知合适的节点参与跟踪,简要过程如下:(1)网络内节点以一定的时间间隔从休眠状态转换到监测状态,侦测是否有目标出现。第5章 目标跟踪技术(2)传感器节点检测到目
5、标进入探测范围后,通过操作系统唤醒通信模块并向网络内广播信息包,记录下目标进入区域所持续的时间。信息包中含有传感器节点身份号码和传感器位置坐标以及目标在探测范围内持续的时间。(3)当汇聚节点接收到K个节点发送的信息后,由目标跟踪公式计算出目标位置。(4)汇聚节点根据接收到的信息和融合信息,通过使用跟踪算法启动相应的节点参与跟踪。(5)当目标离开监测区域时,节点向汇聚节点报告自己的位置信息以及目标在节点探测范围内所持续的时间。汇聚节点综合历史数据和新信息形成目标的运动趋势。第5章 目标跟踪技术 5.1.2 无线传感器网络跟踪策略设计要考虑的问题无线传感器网络跟踪策略设计要考虑的问题传感器网络跟踪
6、目标涉及到目标探测、目标定位、通信、数据融合、跟踪算法的设计等很多方面的问题。在跟踪过程中,如果选择不合适的节点参与跟踪,不但跟踪精度较低甚至有可能丢失目标,并且会过多地消耗不必要的能量。同时算法的优劣也直接影响着跟踪的效果。衡量一个跟踪策略是否具有较好的跟踪效果,需要考虑以下问题:(1)跟踪精度。跟踪精度是目标跟踪中首先要考虑的一个问题,当然也并不是跟踪精度越高就越好,精度越高意味着算法融合的数据越多,这样会增加能量消耗,所以还要结合能量消耗,综合评价跟踪算法的优劣。第5章 目标跟踪技术 第5章 目标跟踪技术(3)跟踪的可靠性。网络的可靠性对目标跟踪的质量有很大的影响。当前应用于目标跟踪的方
7、法主要有集中式和分布式,集中式方法要求所有网络节点在探测到目标后都要向汇聚节点发回探测结果,不但引入的通信开销大,而且计算开销也增加很多,这样网络的可靠性下降很快。分布式方法是一种较好的选择,但是也要充分考虑跟踪算法的鲁棒性,能适应环境的变化,以增强网络的可靠性。(4)跟踪的实时性。在实际应用中跟踪的实时性是一个很重要的指标,实时性能主要由硬件性能、算法的具体设计以及网络拓扑等多方面决定,在硬件技术飞速发展的今天,算法的实时性与网络拓扑结构的选择便越发显得重要。第5章 目标跟踪技术 5.2 点点目目标标跟跟踪踪5.2.1 双元检测协作跟踪双元检测协作跟踪传感器节点具有体积小和价格低的特点,它的
8、传感器模块功能比较弱。下面介绍最简单的情况,即传感器节点只能进行双元检测(binary-detection)时的目标跟踪。第5章 目标跟踪技术 第5章 目标跟踪技术 图5-1双元检测传感器模型 第5章 目标跟踪技术 第5章 目标跟踪技术 由于目标运动具有随机性,要跟踪这样不规则的运动轨迹十分困难。在不影响跟踪结果的条件下,假设目标在节点的侦测范围内匀速运动,从而将目标运动轨迹近似为一条折线。由于单个传感器节点的侦测范围比较小,这样的假设很接近目标的真实运动轨迹。通过大量节点的协作可以进一步提高跟踪精度。双元检测协作跟踪的基本过程如下:(1)当节点侦测到目标进入侦测区域时,唤醒自身的通信模块并向
9、邻居节点广播检测到目标的消息。消息中包含节点ID以及自身位置信息。同时该节点开始记录目标出现的持续时间。第5章 目标跟踪技术(2)如果节点检测到目标出现,同时接收到两个或两个以上节点发送的通告消息,则节点计算目标位置。计算时采用目标在节点侦测范围内的持续时间作为权重。(3)当目标离开侦测区域时,节点向汇聚节点发送自己的位置信息以及目标在自己侦测区域内的持续时间信息。汇聚节点根据已有的历史数据和当前获得的最新数据进行线性拟合,计算移动目标的运动轨迹。第5章 目标跟踪技术 第5章 目标跟踪技术 图5-2目标持续时间长度与计算权重的关系 第5章 目标跟踪技术 5.2.2 信息驱动协作跟踪信息驱动协作
10、跟踪对移动目标的侦测、分类、跟踪通常需要在传感器节点间进行协作。对节点跟踪数据的融合能够有效地提高跟踪精度。通过选择合适的节点进行协作能降低节点间的数据通信量,从而节省节点能量和通信带宽。协作跟踪的关键在于如何通过节点间交换跟踪信息实现对目标运动轨迹较为精确的跟踪,同时尽量减少节点的能量消耗。协作跟踪的关键问题包括确定让哪些节点进行跟踪,需要获取哪些侦测数据以及节点间必须交换哪些信息。根据综合考虑节点获得的跟踪信息的有效性和精确度,以及节点完成跟踪任务需要的能量代第5章 目标跟踪技术 价来决定哪些传感器节点应参与跟踪过程以及跟踪节点间的协作方式。信息驱动(information-driven)
11、协作跟踪的核心思想就是传感器节点利用自己侦测到的信息和接收到的其他节点的侦测信息判断目标可能的运动轨迹,唤醒合适的传感器节点在下一时刻参与跟踪活动。由于使用了合适的预测机制,信息驱动的协作跟踪能够有效地减少节点间的通信量,从而节省节点有限的能量资源和通信资源。第5章 目标跟踪技术 1信息驱动的协作跟踪方法信息驱动的协作跟踪方法由于目标运动轨迹没有规律,而且目标还可能作加速或减速运动,因此通过预先选定的一些传感器节点进行目标跟踪会产生一些问题。首先是不能保证有效的跟踪,其次是跟踪效率较低,有些不在目标运动轨迹附近的节点也要参与跟踪。为此,有些学者提出了基于信息驱动的协作跟踪方法,使传感器节点能够
12、通过交换局部信息来选择合适的节点检测目标并传递信息。图5-3表示了一个信息驱动的协作跟踪实例。网络中包括两类传感器节点,分别装有角度传感器和距离传感器。图中的粗线表示目标穿过传感器网络的轨迹,虚线边界圆形第5章 目标跟踪技术 区域为传感器节点的侦测范围,用户通过汇聚节点(如图5-3中节点Q)查询目标跟踪信息,要求传感器网络每隔一段时间报告一次目标位置。任何时刻传感器网络中至少有一个节点处于活动状态,负责存放当前目标跟踪状态信息,这个节点称为跟踪节点。随着目标的移动,当前跟踪节点负责唤醒并将现有的跟踪信息传递给下一个跟踪节点。目标进入传感器区域时,离目标最近的节点a获得目标位置的初始估计值,并计
13、算出下一时刻节点b进行跟踪时能够保证侦测数据的精度,使自己到节点b的通信代价在规定的范围内,则将获得的目标位置估计值传给节点b。b使用相同的标准选择下一个跟踪节点c,这个过程不断重复直到目标离开传感器网络侦测区域。每隔一段时间节点就将目标的位置信息返回给汇聚节点。第5章 目标跟踪技术 第5章 目标跟踪技术 2.跟踪节点的选择跟踪节点的选择信息驱动的协作跟踪的核心问题是如何选择下一时刻的跟踪节点。如果选择了不合适的节点,传感器网络可能会丢失跟踪目标或者产生多余的通信代价。选取下一时刻最优跟踪节点的策略需要综合考虑该节点侦测数据对结果的影响以及当前节点到该节点的通信代价,如何以较小的能量消耗代价来
14、提高目标位置估计的准确性。第5章 目标跟踪技术 1)侦测精度评估结合附近传感器节点的数据,能提高当前目标位置估计结果的精确性。传感器节点并不是都能提供可靠的信息,而且有些数据信息虽然有效,却是冗余的。因此就要寻找一个最优化的节点子集,并且确定这些节点数据加入目标位置估计过程的最佳顺序。第5章 目标跟踪技术 通过计算传感器节点到当前目标的有效估测范围的均值,可以评价节点数据的有效性。假设目标位置的估计服从高斯分布,则可以用不确定性椭圆表示。如图5-4所示,实线椭圆表示当前目标位置估计,虚线椭圆表示在下一时刻结合了传感器节点S1或S2的测量值后的目标位置估计。结合传感器节点S1或S2的测量值都可能
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