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    一種基于多模型量測轉(zhuǎn)換的機動目標(biāo)跟蹤算法?

    2022-06-21 07:39:50福馬保東馬祥江濤彭
    艦船電子工程 2022年5期
    關(guān)鍵詞:機動高斯個數(shù)

    劉 福馬保東馬 祥江 濤彭 瀚

    (1.國網(wǎng)新源控股有限公司 北京 100964)(2.湖北白蓮河抽水蓄能有限公司 武漢 438600)(3.昆明船舶設(shè)備研究試驗中心 昆明 650000)

    1 引言

    目標(biāo)跟蹤技術(shù)一直是聲吶技術(shù)研究中的焦點[1~5]。一般處理多目標(biāo)跟蹤的算法大多是以數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)類的Bayesian理論為基礎(chǔ),往往存在計算量龐雜的缺點,基于隨機有限集的多目標(biāo)濾波算法具有處理實時性強、運算量低等優(yōu)點,這使得此類多目標(biāo)濾波器尤其受到重視[5~6]。由于水下目標(biāo)的運動并非保持單一狀態(tài),隨機出現(xiàn)的機動變化可能導(dǎo)致采用單模型算法的聲吶系統(tǒng)不能穩(wěn)定跟蹤目標(biāo)[7],為了提高聲吶系統(tǒng)的機動目標(biāo)處理能力就需要設(shè)計多模型濾波算法處理狀態(tài)的時變性。利用多目標(biāo)量測更新狀態(tài)時,存在空間轉(zhuǎn)換的非線性關(guān)系,解決此類量測的非線性估計問題通常采用擴展卡爾曼濾波[6]、粒子濾波算法[7]以及基于量測轉(zhuǎn)換的卡爾曼濾波方法[4]等。

    Clark、Vo和Bell將GM-PHD濾波器[8-11]用于水下目標(biāo)的檢測和跟蹤問題,系統(tǒng)采用主動前視聲納作為的傳感器,搭載于自主水下航行器(AUV)上,AUV探測對象主要包括海洋生物及海床上的目標(biāo),由于AUV的運動性需考慮避碰及標(biāo)記目的,即便相對于目標(biāo)靜止的海底也需要檢測和跟蹤。通過圖像分割技術(shù)從聲納圖像中提取高反射率區(qū)域作為感興趣區(qū)域,提取區(qū)域質(zhì)心作為特征饋入GM-PHD算法。通過仿真與AUV實測數(shù)據(jù)對比了GM-PHD與粒子PHD濾波器性能,前者性能更佳[12]。除了矩近似方式外,還有基于多伯努利濾波器的方法實現(xiàn)多目標(biāo)跟蹤[13]。本文主要研究的是概率假設(shè)密度算法的混合高斯實現(xiàn)方式,通過將GM-PHD方法與MM方法結(jié)合,并引入基于預(yù)測值的量測轉(zhuǎn)換方法提出了一種新的多目標(biāo)跟蹤算法。經(jīng)仿真驗證,本文提出算法與單模型PHD算法相比跟蹤精度更好、實時性更強。

    2 問題建模

    2.1 多目標(biāo)量測模型

    假設(shè)對于k時刻狀態(tài)集Xk中任意目標(biāo)狀態(tài)在被檢測的情況下,目標(biāo)量測隨機集Zk如式(1)所示。

    2.2 GM-PHD基本假設(shè)

    1)單個任意目標(biāo)的Markov狀態(tài)轉(zhuǎn)移密度和量測是線性高斯模型,即

    3 多模型GM-PHD算法

    依據(jù)PHD方法的基本原理,在濾波過程中要對模型相關(guān)的高斯分量和無關(guān)高斯分量進行預(yù)測和更新。

    3.1 預(yù)測過程

    產(chǎn)生的新目標(biāo)或分裂目標(biāo)的預(yù)測,其強度函數(shù)按式(6)計算:

    分裂產(chǎn)生的目標(biāo)在k時刻的預(yù)測強度如式(7)~式(9)所示。

    3.2 更新過程

    目標(biāo)漏檢更新。漏檢更新可分為兩類:第一類是非時間連續(xù)目標(biāo)的更新;第二類是有時間連續(xù)的更新,這類更新主要為對幸存目標(biāo)的更新。對于Jk|k-1-Jk-1個非時間連續(xù)的高斯分量,給出第 j個分量的漏檢更新如式(13)所示。

    目標(biāo)數(shù)和狀態(tài)估計。抽取當(dāng)高斯權(quán)超過特定閾值的分量,將其作為當(dāng)前k時刻目標(biāo)的估計結(jié)果。

    3.3 算法流程總結(jié)

    將本文提出的算法命名為MM-GM-PHDF算法,則算法的步驟可以總結(jié)為

    1)初始化模型集合及初始高斯分量;

    2)用式(6)~(9)計算新生、衍生高斯分量;

    3)用式(10)~(12)計算幸存高斯分量;

    4)用式(13)~(17)完成高斯分量漏檢更新;

    5)用式(19)~(20)計算預(yù)測誤差統(tǒng)計矩;

    6)用式(18)計算轉(zhuǎn)換量測值;

    7)用式(20)~(23)及式(26)計算量測更新后的高斯分量;

    8)抽取權(quán)重滿足閾值的高斯分量作為當(dāng)前時刻目標(biāo)狀態(tài)估計,將抽取后的分量權(quán)值累積作為目標(biāo)的個數(shù)估計;

    9)重復(fù)步驟2)~8),估計出每次跟蹤幀的目標(biāo)狀態(tài)和個數(shù)估計,每次量測更新后的高斯分量數(shù)會劇烈增漲[8]。因此,在每次迭代中需要對高斯分量個數(shù)控制,采用剪枝合并算法可有效防止分量暴增。若已知剪枝閾為τ,合并門限U,最大高斯分量數(shù)為Jmax。將高斯權(quán)低于τ的分布元素剔除獲得新集合I,找出權(quán)重最大的高斯分量,挑選出滿足合并條件的高斯分量,構(gòu)成集合L。獲得合并后的高斯分布,再從集合I中刪除集合L中的元素,再次迭代,直到I=?。

    4 仿真實驗

    為了驗證本文推導(dǎo)的基于多模型量測轉(zhuǎn)換的機動目標(biāo)跟蹤算法(MM-GMPHDF)的效果,下面進行了計算機仿真,主要對比了CT-GMPHDF算法與CV-GMPHDF算法的跟蹤精度與目標(biāo)個數(shù)估計。

    仿真條件為二維跟蹤區(qū)域范圍為200×200,機動目標(biāo)個數(shù)為5,模型集合中包括勻速直線運動CV、常速率左轉(zhuǎn)CTL和常速率右轉(zhuǎn)CTR模型。目標(biāo)存活概率為pS,k=0.95,過程噪聲標(biāo)準(zhǔn)差分別在CV場景為0.01m/s2,CT場景中為0.10m/s2。假設(shè)新生目標(biāo)的個數(shù)為3,權(quán)重為0.1。衍生目標(biāo)個數(shù)為1,目標(biāo)1起始于[40m,100m]位置處,整個1s~60s內(nèi)目標(biāo)1為CV運動。目標(biāo)2在20s時出現(xiàn)在[100m,20m]處開始運動,在第80s消失,整個過程保持為CTR運動。目標(biāo)3在30s時在[30m,140m]處出現(xiàn),并在第100s時消失,30s~40s保持CV運動,40s~90s內(nèi)保持CTR運動,在第90s轉(zhuǎn)為CV。目標(biāo)4在第40s從[100m,190m]處以CTR出發(fā),持續(xù)了20s后轉(zhuǎn)為CV運動,再持續(xù)20s后轉(zhuǎn)為CTL運動。目標(biāo)5是目標(biāo)1的分裂體,于目標(biāo)1運動10s后分裂,目標(biāo)5在第50s時消失,整個過程中保持CTL運動。

    圖1給出了混合高斯分量的估計分布情況,可看到跟蹤初期的高斯分量與目標(biāo)起始點位置基本對應(yīng)。采用OSPA距離[8]來對濾波器性能進行分析,OSPA距離可用于反映兩個集合間元素的貼近程度,該距離大小可評估真實集與估計集間關(guān)系,從而反映了估計結(jié)果的準(zhǔn)確性。仿真中,OSPA截斷距離取c=7,階數(shù)p=2??梢钥闯霾捎枚嗄P偷腉MPHD方法的跟蹤誤差最低,其目標(biāo)估計個數(shù)更接近真實值。

    圖1 高斯分量分布示意圖

    圖2 OSPA距離變化對比

    圖3 目標(biāo)數(shù)估計

    5 結(jié)語

    文章提出了一種基于多模型量測轉(zhuǎn)換的GM-PHD算法,該算法能夠在雜波環(huán)境下準(zhǔn)確地對機動目標(biāo)變化做出反應(yīng),相比單模型算法能夠?qū)C動目標(biāo)精確地跟蹤。同時對比了四種濾波算法的OSPA距離,符合較低跟蹤目標(biāo)集丟失率。相比單模型方法,在多模型下的PHD濾波能夠保持良好的跟蹤性能,可應(yīng)用于實際雜波環(huán)境下的多目標(biāo)探測與跟蹤問題中。

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