宇航学报
宇航學報
우항학보
JOURNAL OF ASTRONAUTICS
2011年
8期
1715-1721
,共7页
高运广%王仕成%刘志国%罗大成
高運廣%王仕成%劉誌國%囉大成
고운엄%왕사성%류지국%라대성
组合导航%RBF神经网络%遗传算法%智能容错
組閤導航%RBF神經網絡%遺傳算法%智能容錯
조합도항%RBF신경망락%유전산법%지능용착
针对组合导航中标准卡尔曼滤波容错性能不足的问题,提出一种基于遗传RBF神经网络的智能容错滤波算法,其基本思想是通过RBF网络自动调节滤波增益来控制不确定性噪声的影响,进而提高滤波容错性.在RBF神经网络中,隐层单元与核函数宽度的选取对网络的性能具有重要影响,进而利用自适应遗传算法对其隐层单元数及核函数宽度进行了优化,隐层单元中心和输出层连接权值分别由K-均值聚类和最小二乘算法确定,最后得到精度较高且结构优化的RBF网络.为检验方法的应用效果,以SINS/GPS组合导航系统为例进行了仿真验证,实验结果表明遗传RBF网络容错滤波算法能在满足导航精度和计算量增加较小的前提下,比标准卡尔曼滤波具有更强的容错能力,由此也说明了方法的有效性.
針對組閤導航中標準卡爾曼濾波容錯性能不足的問題,提齣一種基于遺傳RBF神經網絡的智能容錯濾波算法,其基本思想是通過RBF網絡自動調節濾波增益來控製不確定性譟聲的影響,進而提高濾波容錯性.在RBF神經網絡中,隱層單元與覈函數寬度的選取對網絡的性能具有重要影響,進而利用自適應遺傳算法對其隱層單元數及覈函數寬度進行瞭優化,隱層單元中心和輸齣層連接權值分彆由K-均值聚類和最小二乘算法確定,最後得到精度較高且結構優化的RBF網絡.為檢驗方法的應用效果,以SINS/GPS組閤導航繫統為例進行瞭倣真驗證,實驗結果錶明遺傳RBF網絡容錯濾波算法能在滿足導航精度和計算量增加較小的前提下,比標準卡爾曼濾波具有更彊的容錯能力,由此也說明瞭方法的有效性.
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