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IMM Method Using Kalman Filter with Fuzzy Gain
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  • IMM Method Using Kalman Filter with Fuzzy Gain
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저자명
노선영,주영훈,박진배,Noh. Sun-Young,Joo. Young-Hoon,Park. Jin-Bae
간행물명
퍼지 및 지능시스템학회 논문지
권/호정보
2006년|16권 2호|pp.234-239 (6 pages)
발행정보
한국지능시스템학회
파일정보
정기간행물|ENG|
PDF텍스트
주제분야
기타
이 논문은 한국과학기술정보연구원과 논문 연계를 통해 무료로 제공되는 원문입니다.
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기타언어초록

In this paper, we propose an interacting multiple model (IMM) method using intelligent tracking filter with fuzzy gain to reduce tracking errors for maneuvering targets. In the proposed filter, the unknown acceleration input for each sub-model is determined by mismatches between the modelled target dynamics and the actual target dynamics. After a acceleration input is detected, the state estimates for each sub-filter are modified. To modify the accurate estimation, we propose the fuzzy gain based on the relation between the filter residual and its variation. To optimize each fuzzy system, we utilize the genetic algorithm (GA). The tracking performance of the proposed method is compared with those of the adaptive interacting multiple model(AIMM) method and input estimation (IE) method through computer simulations.