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卡尔曼滤波的原理与应用——黄小平 pdf版

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简介:
《卡尔曼滤波的原理与应用》由黄小平编著,本书pdf版深入浅出地介绍了卡尔曼滤波的基本理论及其广泛应用领域,适合工程技术人员和相关专业学生参考学习。 《卡尔曼滤波原理及应用——MATLAB仿真》一书由黄小平编写。该书主要介绍了数字信号处理中的卡尔曼(Kalman)滤波算法及其在相关领域的应用。书中内容详尽,适合电子信息类各专业高年级本科生和硕士、博士研究生作为学习数字信号处理课程或Kalman滤波原理的教材使用。同时,《卡尔曼滤波原理及应用——MATLAB仿真》也是从事雷达、语音、图像等传感器数字信号处理工作的教师与科研人员的重要参考书。

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客服
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  • —— pdf
    优质
    《卡尔曼滤波的原理与应用》是由黄小平编著的一本pdf版专业书籍,深入浅出地介绍了卡尔曼滤波的基本理论及其在实际问题中的广泛应用。 《卡尔曼滤波原理及应用——MATLAB仿真》一书由黄小平编写,主要介绍数字信号处理中的卡尔曼(Kalman)滤波算法及其在相关领域的应用。该书推荐理由为:它可以作为电子信息类各专业高年级本科生和硕士、博士研究生的数字信号处理课程或者Kalman滤波原理教材,同时也适合从事雷达、语音、图像等传感器数字信号处理工作的教师和科研人员参考使用。
  • - PDF
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    《卡尔曼滤波的原理与应用》由黄小平编写,本书PDF版本深入浅出地介绍了卡尔曼滤波的基本理论及其在实际问题中的广泛应用。适合从事相关领域研究的技术人员参考学习。 《卡尔曼滤波原理及应用——MATLAB仿真》由黄小平编写。本书主要介绍数字信号处理中的卡尔曼(Kalman)滤波算法及其在相关领域的应用。编辑推荐该书为读者提供了深入的理论知识和实用案例,适合电子信息类各专业高年级本科生、硕士生以及博士研究生作为学习教材使用;同时也能满足从事雷达、语音及图像等领域传感器数字信号处理工作的教师与科研人员的需求。
  • —— pdf
    优质
    《卡尔曼滤波的原理与应用》由黄小平编著,本书pdf版深入浅出地介绍了卡尔曼滤波的基本理论及其广泛应用领域,适合工程技术人员和相关专业学生参考学习。 《卡尔曼滤波原理及应用——MATLAB仿真》一书由黄小平编写。该书主要介绍了数字信号处理中的卡尔曼(Kalman)滤波算法及其在相关领域的应用。书中内容详尽,适合电子信息类各专业高年级本科生和硕士、博士研究生作为学习数字信号处理课程或Kalman滤波原理的教材使用。同时,《卡尔曼滤波原理及应用——MATLAB仿真》也是从事雷达、语音、图像等传感器数字信号处理工作的教师与科研人员的重要参考书。
  • ——讲解
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    本讲座由黄小平主讲,深入浅出地解析了卡尔曼滤波的基本原理及其在实际问题中的广泛应用。通过实例演示,帮助听众掌握这一关键技术的核心概念和应用场景。 黄小平的卡尔曼滤波原理及应用源程序按照书籍目录顺序排列,并附有详细的程序说明。
  • 程序(
    优质
    《卡尔曼滤波原理与程序》由黄小平著述,本书深入浅出地介绍了卡尔曼滤波的基本理论及其应用,并提供了实用编程示例。适合科研人员及工程技术人员阅读参考。 卡尔曼滤波程序代码包含黄小平书中所有的MATLAB代码,是很好的入门资料。
  • 及其MATLAB仿真——、王岩编著
    优质
    本书《卡尔曼滤波的原理与应用及其MATLAB仿真》由黄小平和王岩编著,深入浅出地介绍了卡尔曼滤波的基本理论及其实现方法,并通过大量实例展示了其在实际问题中的应用技巧以及如何利用MATLAB进行相关仿真实验。 本书介绍了卡尔曼滤波的基础知识及其在MATLAB中的实现方法,并包含多个实例。
  • ——基于MATLAB仿真分析(等)
    优质
    本书《卡尔曼滤波的理论与应用》由黄小平等编著,深入探讨了卡尔曼滤波理论及其在实际问题中的应用,并通过MATLAB进行详尽的仿真分析。 《卡尔曼滤波原理及运用--MATLAB仿真》(作者:黄小平等)是学习卡尔曼滤波的经典资料。
  • 基本概念、.pdf
    优质
    该PDF文档深入浅出地介绍了卡尔曼滤波器的基础理论及其工作原理,并探讨了其在导航系统、控制系统和信号处理等领域的广泛应用。 卡尔曼滤波作为一种利用线性系统状态方程对系统状态进行最优估计的算法,在多个领域得到了广泛应用。它能够从含有噪声的数据中提取出动态系统的实际状态,为现代控制理论和技术的发展做出了重要贡献。 ### 一、概述 卡尔曼滤波是一种高效的递归滤波器,主要用于解决线性动态系统中的状态估计问题。该方法的核心在于如何从包含噪声的测量数据中获取真实的状态信息。由于其实时性、精确性和稳定性等优点,在存在干扰的情况下也能准确恢复出实际数据,因此成为了动态系统状态估计的重要工具。 ### 二、原理 #### 基本原理 卡尔曼滤波的基本假设包括: - 系统状态的变化是线性的; - 过程噪声和观测噪声都服从高斯分布; - 观测与系统的联系也是线性的。 通过预测和更新两个步骤实现系统状态的最优估计。 #### 预测步骤 根据前一时刻的状态估计值以及动态模型,卡尔曼滤波器对当前时刻的状态进行初步预测。这包括使用状态转移矩阵来预估下一时刻的状态向量,并计算相应的协方差矩阵以反映不确定性水平。 #### 更新步骤 利用新获得的观测数据校正预测结果,提高精度: - 计算一个加权因子(卡尔曼增益),决定观测与预测之间的相对重要性; - 使用该增益对状态进行修正得到更新值; - 重新评估新的不确定度并调整协方差矩阵。 ### 三、应用 1. **航空航天**:用于飞行器的导航和控制,提高轨迹跟踪精度。 2. **汽车工业**:提升车载导航系统的准确性。 3. **机器人技术**:帮助实现机器人的自主导航与精确运动控制。 4. **信号处理与通信**:滤除噪声、改善信道估计等任务中发挥作用。 5. **经济学和金融领域**:用于时间序列分析,支持经济预测。 ### 四、总结 卡尔曼滤波作为一种高效的递归算法,在许多关键行业都有广泛的应用。随着技术的进步及其需求的增长,该方法将继续在更多场景下展示出其价值,并且有望在未来与大数据及人工智能等先进技术结合使用,为各领域的数据处理和控制提供更先进的解决方案。同时,通过不断深入研究卡尔曼滤波的原理并加以改进优化,它的性能将会进一步提升、应用范围也会更加广泛。
  • -MATLAB仿真》教材——、王岩编著 源码详解
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    本书由黄小平和王岩编著,详细解析了卡尔曼滤波的基本理论及其在MATLAB环境下的仿真实现,并提供了丰富的源代码示例。适合工程技术人员及高校师生参考学习。 卡尔曼滤波的原理基于贝叶斯定理,它将系统的状态视为一个随机变量,并通过处理系统测量值和模型来获取系统状态的后验概率分布,从而实现对系统状态的有效估计。在实际应用中,卡尔曼滤波被广泛应用于航空、导航及控制等领域。例如,在飞机自动驾驶系统中,卡尔曼滤波可以用于估算飞机的位置、速度以及姿态等关键参数,进而实现系统的精准控制。利用MATLAB编写代码还可以进行卡尔曼滤波的仿真测试。
  • -MATLAB仿真
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    本课程深入浅出地讲解了卡尔曼滤波的基本原理及其应用,并通过MATLAB进行实际仿真实验,帮助学习者掌握其在工程中的具体实现方法。 卡尔曼滤波原理及应用-MATLAB仿真(PDF书和配合的程序),包含详细的MATLAB代码与注释。