基于交互式多模型算法进行仿真,.程序中采用了两个模型,将CV,CA模型混合起来进行估计,仿真场景可以自己设计,完成车辆位置跟踪。
2025/3/14 0:05:29 7KB IMM CA/CV matlab
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雷达目标跟踪相关程序,CA运动模型,CT运动模型,IMM交互多模型,卡尔曼滤波,粒子滤波PF,概率数据互联JPDA等算法程序相互结合,实现密集杂波环境目标跟踪和高机动目标跟踪....
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交互式多模型算法(IMM)程序包包括详细说明文档
2024/9/9 16:10:04 302KB IMM UKF
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本代码建立高斯混合模型(高斯多模型)(GMM),将其用于计算机视觉领域的视频目标检测视频监控运动检测运动目标检测视频目标跟踪等相关应用中。
2024/8/8 10:54:46 3KB 烟雾检测
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采用交互多模型算法(IMM)对机动目标进行跟踪的实现
2024/4/11 16:08:32 2KB IMM,MATLAB
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对局部节点状态估计间误差相关性的处理是分布式估计融合或航迹融合的关键要素;针对当前分布式融合理论中关于混合多模型估计融合研究的空白,首先推导得出了采用相同模型成分的各局部节点交互多模型状态估计的误差互协方差矩阵的递推计算方法;其次,讨论了所得非对称实误差互协方差矩阵的正定特性,并分析了此类误差相关性与混合多模型估计算法中模型过程噪声之间的变化关系;上述结果使得基于互协方差组合融合算法的交互多模型状态估计融合成为可能,仿真实验亦验证了其有效性,相对其它不考虑误差相关性的融合算法,融合结果也更为真实.
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交互式多模型详细代码与注释,包括包括传递函数与测量函数
2024/3/24 2:29:22 24KB matlab
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基于二次仿射传播聚类的非线性系统多模型LSSVM建模
2024/3/7 14:27:19 1.25MB 研究论文
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一个简单的交互式多模型滤波程序,跟踪一个平面内运动目标点,包括卡尔曼滤波程序
2024/2/9 13:49:15 6KB Imm
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针对铝土矿连续磨矿过程球磨机节能降耗问题以及铝土矿来源复杂、品位差异大等特点,提出了球磨机多目标多模型预测控制方法.该方法首先建立状态空间浓度预测模型和粒级质量平衡加权多模型细度预测模型.然后构建了包含磨机排矿浓细度区间控制和经济性能指标的多目标优化结构的多模型预测控制策略.最后采用乘子罚函数法求解控制器局部最优解.仿真及现场试验结果表明了该方案的有效性.
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡