exponenta event banner

cvmeasjac

Якобиан измерительной функции для движения с постоянной скоростью

Описание

пример

measurementjac = cvmeasjac(state) возвращает измерение Якобиана для модели движения фильтра Калмана с постоянной скоростью в прямоугольных координатах. state указывает текущее состояние фильтра отслеживания.

пример

measurementjac = cvmeasjac(state,frame) также определяет систему координат измерения, frame.

пример

measurementjac = cvmeasjac(state,frame,sensorpos) также определяет положение датчика, sensorpos.

measurementjac = cvmeasjac(state,frame,sensorpos,sensorvel) также определяет скорость датчика, sensorvel.

measurementjac = cvmeasjac(state,frame,sensorpos,sensorvel,laxes) также определяет ориентацию локальных осей датчиков, laxes.

пример

measurementjac = cvmeasjac(state,measurementParameters) определяет параметры измерения, measurementParameters.

Примеры

свернуть все

Определите состояние объекта при движении 2-D постоянной скоростью. Состояние - это положение и скорость в каждом пространственном измерении. Создайте измерение якобиана в прямоугольных координатах.

state = [1;10;2;20];
jacobian = cvmeasjac(state)
jacobian = 3×4

     1     0     0     0
     0     0     1     0
     0     0     0     0

Определите состояние объекта при движении 2-D постоянной скоростью. Состояние - это положение и скорость в каждом измерении. Вычислите измерение якобиана относительно сферических координат.

state = [1;10;2;20];
measurementjac = cvmeasjac(state,'spherical')
measurementjac = 4×4

  -22.9183         0   11.4592         0
         0         0         0         0
    0.4472         0    0.8944         0
    0.0000    0.4472    0.0000    0.8944

Определите состояние объекта при движении 2-D постоянной скоростью. Состояние - это положение и скорость в каждом пространственном измерении. Вычислите измерение Якобиана относительно сферических координат, центрированных в (5; -20; 0) метрах.

state = [1;10;2;20];
sensorpos = [5;-20;0];
measurementjac = cvmeasjac(state,'spherical',sensorpos)
measurementjac = 4×4

   -2.5210         0   -0.4584         0
         0         0         0         0
   -0.1789         0    0.9839         0
    0.5903   -0.1789    0.1073    0.9839

Определите состояние объекта при движении 2-D постоянной скоростью. Состояние состоит из положения и скорости в каждом пространственном измерении. Измерения выполнены в сферических координатах относительно кадра, расположенного на (20; 40; 0) метрах.

state2d = [1;10;2;20];
frame = 'spherical';
sensorpos = [20;40;0];
sensorvel = [0;5;0];
laxes = eye(3);
measurementjac = cvmeasjac(state2d,frame,sensorpos,sensorvel,laxes)
measurementjac = 4×4

    1.2062         0   -0.6031         0
         0         0         0         0
   -0.4472         0   -0.8944         0
    0.0471   -0.4472   -0.0235   -0.8944

Поместите параметры измерения в структуру и используйте альтернативный синтаксис.

measparm = struct('Frame',frame,'OriginPosition',sensorpos,'OriginVelocity',sensorvel, ...
    'Orientation',laxes);
measurementjac = cvmeasjac(state2d,measparm)
measurementjac = 4×4

    1.2062         0   -0.6031         0
         0         0         0         0
   -0.4472         0   -0.8944         0
    0.0471   -0.4472   -0.0235   -0.8944

Входные аргументы

свернуть все

Вектор состояния фильтра Калмана для движения с постоянной скоростью, заданный как действительный вектор 2N-element столбца, где N - число пространственных степеней свободы движения. state ожидается, что он будет декартовым. Для каждой пространственной степени движения вектор состояния принимает форму, показанную в этой таблице.

Пространственные размерыСтруктура вектора состояния
1-D[x;vx]
2-D[x;vx;y;vy]
3-D[x;vx;y;vy;z;vz]

Например, x представляет координату x и vx представляет скорость в направлении X. Если модель движения 1-D, предполагается, что значения по осям y и z равны нулю. Если модель движения является 2-D, предполагается, что значения вдоль оси z равны нулю. Координаты положения находятся в метрах, а координаты скорости - в метрах/с.

Пример: [5;.1;0;-.2;-3;.05]

Типы данных: single | double

Выходной кадр измерения, указанный как 'rectangular' или 'spherical'. Когда кадр 'rectangular'измерение состоит из декартовых координат x, y и z. Если указано как 'spherical'измерение состоит из азимута, отметки, дальности и скорости дальности.

Типы данных: char

Положение датчика по отношению к навигационному кадру, определяемое как действительный вектор столбца 3 на 1. Единицы в метрах.

Типы данных: double

Скорость датчика по отношению к навигационному кадру, заданная как действительный вектор столбца 3 на 1. Единицы измерения в м/с.

Типы данных: double

Оси координат локального датчика, заданные как ортогональная матрица 3 на 3. Каждый столбец определяет направление локальных осей x, y и z соответственно относительно рамки навигации. То есть матрица является матрицей вращения от глобального кадра к кадру датчика.

Типы данных: double

Параметры измерения, заданные как структура или массив структур. Поля структуры:

ОбластьОписаниеПример
Frame

Кадр, используемый для отчета об измерениях, указанный как одно из следующих значений:

  • 'rectangular' - Обнаружение регистрируется в прямоугольных координатах.

  • 'spherical' - Обнаружение регистрируется в сферических координатах.

'spherical'
OriginPositionСмещение положения начала кадра относительно родительского кадра, указанное как [x y z] действительный вектор.[0 0 0]
OriginVelocityСмещение по скорости начала кадра относительно родительского кадра, указанное как [vx vy vz] действительный вектор.[0 0 0]
OrientationМатрица поворота кадра, заданная как ортонормальная матрица с действительным значением 3 на 3.[1 0 0; 0 1 0; 0 0 1]
HasAzimuthЛогический скаляр, указывающий, включен ли азимут в измерение.1
HasElevationЛогический скаляр, указывающий, включена ли отметка в измерение. Для измерений, представленных в прямоугольной рамке, и если HasElevation имеет значение false, результаты измерений принимают 0 градусов отметки.1
HasRangeЛогический скаляр, указывающий, включен ли диапазон в измерение.1
HasVelocityЛогический скаляр, указывающий, включают ли сообщаемые обнаружения измерения скорости. Для измерений в прямоугольной рамке, если HasVelocity имеет значение false, измерения сообщаются как [x y z]. Если HasVelocity является true, измерения сообщаются как [x y z vx vy vz].1
IsParentToChildЛогический скаляр, указывающий, если Orientation выполняет поворот рамки от родительской рамки координат до дочерней рамки координат. Когда IsParentToChild является false, то Orientation выполняет поворот рамки от дочерней рамки координат до родительской рамки координат.0

Если требуется выполнить только одно преобразование координат, например преобразование из корпуса в корпус датчика, необходимо указать только структуру параметров измерения. Если требуется выполнить несколько преобразований координат, необходимо указать массив структур параметров измерения. Сведения о выполнении нескольких преобразований см. в примере «Преобразование обнаружений в objectDetection Format».

Типы данных: struct

Выходные аргументы

свернуть все

Измерение якобиана, указанное как вещественно-значная 3-by-N или матрица 4-by-N. N - размерность вектора состояния. Первое измерение и значение зависят от значения frame аргумент.

СтруктураИзмерительный якобиан
'rectangular'Якобиан измерений [x;y;z] относительно вектора состояния. Вектор измерения соответствует локальной системе координат. Координаты в метрах.
'spherical'Якобиан вектора измерения [az;el;r;rr] относительно вектора состояния. Компоненты вектора измерения определяют азимутальный угол, угол места, дальность и дальность объекта относительно локальной системы координат датчика. Угловые единицы в градусах. Единицы измерения дальности - метры, а единицы измерения скорости - метры/секунды.

Подробнее

свернуть все

Определения азимута и угла возвышения

Определите азимут и углы отметки, используемые на панели инструментов.

Азимутальный угол вектора - это угол между осью x и ее ортогональной проекцией на плоскость xy. Угол положителен в направлении от оси x к оси y. Азимутальные углы лежат между -180 и 180 градусами. Угол места - это угол между вектором и его ортогональной проекцией на плоскость xy. При переходе к положительной оси Z от плоскости xy угол является положительным.

Расширенные возможности

Создание кода C/C + +
Создайте код C и C++ с помощью MATLAB ® Coder™

.
Представлен в R2018b