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1、隨著科技的發(fā)展,目標跟蹤在軍事和民用領(lǐng)域得到越來越廣泛的應(yīng)用。目標跟蹤系統(tǒng)的性能與目標的數(shù)目、密度及動態(tài)特性等因素有關(guān)。在復(fù)雜背景條件下,傳感器的量測與目標狀態(tài)之間常呈現(xiàn)非線性關(guān)系,因此非線性濾波成為該領(lǐng)域的研究難點和熱點問題。然而濾波精度較高的非線性濾波算法往往計算量大,算法實時性不高。FPGA擁有強大的并行運算能力,充分利用FPGA的這一特點會大大提高算法的運算速度。
針對上述問題,本文重點研究了擬蒙特卡羅-高斯粒子濾
2、波(QMC-GPF)和無跡卡爾曼濾波(UKF)兩種非線性濾波算法在FPGA中的實現(xiàn)方法。
在對擬蒙特卡羅-高斯粒子濾波的原理及結(jié)構(gòu)進行分析的基礎(chǔ)上,提出了該算法的并行處理結(jié)構(gòu):并行擬蒙特卡羅采樣模塊和并行高斯粒子濾波模塊。在硬件實現(xiàn)過程中選取2作基數(shù)來產(chǎn)生Faure序列,將乘法運算、求模運算簡化為便于在FPGA中實現(xiàn)的按位異或運算;采用查找表實現(xiàn)指數(shù)函數(shù)等復(fù)雜函數(shù)的計算,充分利用了FPGA中大量的Block RAM資源;給
3、出了Cholesky分解矩陣各元素的并行計算結(jié)構(gòu)。并用DSP48E專用模塊來實現(xiàn)浮點數(shù)乘法和加法運算,提高了算法的精度和速度。以紅外圖像弱小目標跟蹤實驗為例,驗證了本設(shè)計的有效性和實時性。
在對無跡卡爾曼濾波的原理及結(jié)構(gòu)進行分析的基礎(chǔ)上,提出了該算法的并行處理結(jié)構(gòu):并行無跡變換模塊和并行卡爾曼濾波模塊。在硬件實現(xiàn)過程中將分塊對角矩陣的Cholesky分解轉(zhuǎn)化為對對角線上各子矩陣的Cholesky分解,降低了進行Choles
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