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01-参数估计算法解惑.md

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参数估计算法解惑

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[TOC]

双向滤波平滑和RTS平滑的关系?平滑后能提高多少精度?

  • 我的理解,RTS和双向滤波等价,比单向滤波精度高,全高斯白噪声理想情况精度高一倍;双向滤波是从前往后算一遍,存下状态向量、协方差,再从后往前算一遍,前后的结果取加权平均;RTS也是先从前往后算一遍,存的量更多,但从后往前算可以直接出平滑后的结果
  • 平滑结果是前向滤波、反向滤波的加权平均,假设前后向滤波协方差都是0.5,那加权平均之后就变成0.25,内符合精度高一倍,实际有一些系统误差,有一些非高斯白噪声,到不了这效果。
  • RTKLIB 后处理模式下就可以选择前向滤波、后向滤波,双向滤波平滑。

卡尔曼滤波时间更新、量测更新可以迭代吗?

卡尔曼滤波 PQR 参数设置?

最小二乘迭代本质是梯度下降吗,是否会陷入局部最优?

白噪声、随机游走、马尔科夫噪声,在卡尔曼滤波处理中处理方法?

为何CV模型中位置速度都加过程噪声,CA模型只给加速度加过程噪声?

卡尔曼滤波的改进这么多?抗差、自适应、序贯、平方根、信息,为啥开源程序很少用?

  • 周峰: 这些各种改进基本是为了发文章,用的数据也是有选择性的,适用性不强,开源软件需要经得起各类人各种数据的考研,肯定是选用成熟的理论和算法。

能否用 Ceres-Solver 实现卡尔曼滤波?

都说图优化计算量比卡尔曼滤波大,大了多少?有无落地的图优化?

图优化是不是可以理解为具有卡尔曼滤波里自适应量测噪声的效果

最小二乘量测个数必须大于参数,卡尔曼滤波是否也如此?不足够四颗卫星也能定位?

  • 周峰:卡尔曼滤波有状态更新,其实是对估计参数做了约束,相当于多了伪观测方程;即使不是4颗卫星,但是看上去参数仍然是可估的,当然这个参数估计不一定是最优的。