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本项目实现了经典常增益卡尔曼滤波器(Alpha-Beta Kalman滤波器)的完整MATLAB解决方案。该滤波器是一种简化的状态估计算法,专门针对匀速或匀加速运动目标的跟踪场景设计。通过状态空间建模和最小均方误差估计原理,项目提供了从滤波初始化到性能评估的全流程实现,特别适合对计算资源要求较低的实时估计应用。
主程序文件实现了Alpha-Beta Kalman滤波器的核心功能,包括滤波器参数初始化与验证、状态预测与更新循环控制、估计误差协方差矩阵计算、残差序列生成与分析、性能指标(如RMSE)自动计算,以及滤波结果的可视化图表生成。该文件通过模块化设计将滤波算法流程封装为完整的解决方案,用户可通过调整输入参数快速应用于不同的状态估计场景。