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本项目实现了一个基于粒子滤波算法的非线性轨迹跟踪与拟合仿真系统。系统通过蒙特卡洛方法模拟目标在二维空间中的复杂运动轨迹,利用粒子滤波技术对目标状态进行概率估计和跟踪。项目完整实现了粒子滤波算法的核心流程,包括粒子初始化、状态预测、权重更新和重采样等关键步骤,能够有效处理非线性系统的状态估计问题。
主程序文件实现了粒子滤波算法的完整仿真流程,包括系统模型的初始化、粒子集合的生成与管理、状态预测与更新的迭代计算、权重调整与重采样机制的执行,同时负责轨迹数据的记录与可视化展示,以及最终性能指标的统计分析与报告生成。