SRCKF
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多传感器平方根容积卡尔曼滤波SRCKF算法
多传感器的数据融合,老实说,用普通的卡尔曼滤波容易力不从心。平方根容积卡尔曼滤波(SRCKF)就挺合适,尤其是对稳定性要求高的时候。SRCKF 的优势就在于保留协方差矩阵的平方根结构,数值更稳,还能减少舍入误差。
这个资源里不光讲了算法原理,还搭了个 Matlab 的仿真环境。滤波误差一眼就能看出在下降,它确实在“干实事”。单个传感器滤波后,误差已经比原始观测小了不少,融合后效果还更好。嗯,这就叫协同的力量。
代码写得也比较清爽,变量名易懂,结构也清晰,想改成自己的模型不费劲。比如你想把 IMU 和 GPS 的数据融合,只要改改观测矩阵和输入模型就能跑。sqrtm和chol这些矩阵根号的操作是
算法与数据结构
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2025-06-25
平方根容积卡尔曼滤波(SRCKF)与无反馈最优分布式融合
本资源提供了平方根容积卡尔曼滤波(SRCKF)与无反馈最优分布式融合的仿真程序,适用于研究分布式滤波信息融合方法,有助于深入理解滤波算法和信息融合的概念和流程。
Matlab
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2024-08-26