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一种应用于无人机自定位的VIO噪声模拟训练方法 

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申请/专利权人:南京邮电大学

摘要:本发明公开了一种应用于无人机自定位的VIO噪声模拟训练方法,该方法提出了一种基于高斯混合模型的噪声模拟训练方法,可以灵活地描述数据的复杂分布特性,适用于模拟实际环境中的复杂噪声,通过将GMM模型应用于传感器数据的噪声模拟中,可以更准确地模拟实际环境中的噪声情况,为VIO系统提供更加真实和可靠的数据,从而提高系统的性能和鲁棒性。

主权项:1.一种应用于无人机自定位的VIO噪声模拟训练方法,其特征在于:高斯混合模型的噪声模拟训练方法,包括如下步骤:步骤1:使用无人机前端摄像头、imu以及GPS传感器对环境进行数据采集,它们分别用于捕获环境的视觉信息、运动状态等信息,得到无人机的初始位置、加速度、陀螺仪角度的数据,并对角度和加速度等初始数据进行预处理;步骤2:对于步骤1采集的初始位置信息进行自适应初始化,得到地标数据,基于地标数据模拟相应的噪声数据,确保噪声数据符合高斯混合模型;步骤3:基于步骤1和步骤2,将无人机采集的加速度、角度等数据和噪声数据使用卡尔曼滤波的方式进行融合,得到模拟噪声环境下的传感器数据;步骤4:将步骤3得到的模拟噪声环境下的传感器用于VIO系统的训练和优化,实时更新、调整卡尔曼滤波权重参数,得到能够适应模拟噪声的VIO系统模型。

全文数据:

权利要求:

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