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本项目实现了一个完整的卡尔曼滤波器仿真程序,用于对动态系统的状态进行实时估计。项目基于卡尔曼滤波理论,构建了包含状态预测与更新、协方差递推、误差分析等核心功能的仿真框架,能够有效模拟在过程噪声和观测噪声干扰下的系统状态估计过程。通过本项目,用户可直观理解卡尔曼滤波器的工作原理、收敛特性及其在动态系统中的应用价值。
主程序文件整合了仿真的核心流程。它首先负责定义被估计动态系统的数学模型以及卡尔曼滤波器自身的配置参数。接着,该文件会根据模型生成系统真实状态的演变序列和叠加了噪声的模拟观测数据。核心功能在于按时间步序贯地执行卡尔曼滤波的预测与更新循环,从而得到每一步的状态估计值。最后,该文件还包含了对估计结果的性能评估计算,并驱动绘图功能,将真实状态、观测数据、估计状态进行对比展示,同时输出估计误差的收敛曲线。