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BP/GA混合算法在简易组合导航系统中的应用

范跃祖 张轶男 马浩凯 闻新

范跃祖, 张轶男, 马浩凯, 等 . BP/GA混合算法在简易组合导航系统中的应用[J]. 北京航空航天大学学报, 2005, 31(05): 535-538.
引用本文: 范跃祖, 张轶男, 马浩凯, 等 . BP/GA混合算法在简易组合导航系统中的应用[J]. 北京航空航天大学学报, 2005, 31(05): 535-538.
Fan Yuezu, Zhang Yinan, Ma Haokai, et al. Application of the hybrid BP/GA algorithm in simple integrated navigation system[J]. Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics, 2005, 31(05): 535-538. (in Chinese)
Citation: Fan Yuezu, Zhang Yinan, Ma Haokai, et al. Application of the hybrid BP/GA algorithm in simple integrated navigation system[J]. Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics, 2005, 31(05): 535-538. (in Chinese)

BP/GA混合算法在简易组合导航系统中的应用

详细信息
    作者简介:

    范跃祖(1936-),男,江苏常熟人,教授, Fanyuezhu@public.bta.net.cn.

  • 中图分类号: TP 273

Application of the hybrid BP/GA algorithm in simple integrated navigation system

  • 摘要: Kalman滤波器是组合导航中最常用的最优滤波工具,但是在组合导航系统中有一些应用的局限性,尤其在低成本的GPS(Global Positioning System)/DRS(Dead Reckoning System)组合导航系统中,存在着使用的GPS接收机和惯导测量元件的精度不够高的问题,要提高系统的测量精度,只能提高算法软件的先进性.为补偿卡尔曼滤波发散的缺陷,将神经网络和遗传算法组成的混合算法与卡尔曼滤波相结合,应用到GPS/DRS组合导航系统中,该算法不仅具有普通神经网络的自主学习能力、好的实时性,还克服了传统算法收敛速度慢、对学习参数敏感、局部有极小点等缺点,同时兼具卡尔曼滤波的最优估计性能.仿真结果验证了这种算法和常规卡尔曼滤波算法相比较具有更高的精度和稳定性,经过对仿真数据进行统计分析,纬度误差的最大值降低了一个数量级.

     

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出版历程
  • 收稿日期:  2003-12-09
  • 网络出版日期:  2005-05-31

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