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분산된 센서들의 Registration 오차를 줄이기 위한 새로운 필터링 방법
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  • 분산된 센서들의 Registration 오차를 줄이기 위한 새로운 필터링 방법
저자명
김용식,이재훈,도현민,김봉근,타니카와 타미오,오바 코타로,이강,윤석헌,Kim. Yong-Shik,Lee. Jae-Hoon,Do. Hyun-Min,Kim. Bong-Keun,Tanikawa. Tamio,Ohba. Kohtaro,Le
간행물명
로봇학회논문지
권/호정보
2008년|3권 3호|pp.176-185 (10 pages)
발행정보
한국로봇학회
파일정보
정기간행물|
PDF텍스트
주제분야
기타
이 논문은 한국과학기술정보연구원과 논문 연계를 통해 무료로 제공되는 원문입니다.
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기타언어초록

In this paper, new filtering method for sensor registration is provided to estimate and correct error of registration parameters in multiple sensor environments. Sensor registration is based on filtering method to estimate registration parameters in multiple sensor environments. Accuracy of sensor registration can increase performance of data fusion method selected. Due to various error sources, the sensor registration has registration errors recognized as multiple objects even though multiple sensors are tracking one object. In order to estimate the error parameter, new nonlinear information filtering method is developed using minimum mean square error estimation. Instead of linearization of nonlinear function like an extended Kalman filter, information estimation through unscented prediction is used. The proposed method enables to reduce estimation error without a computation of the Jacobian matrix in case that measurement dimension is large. A computer simulation is carried out to evaluate the proposed filtering method with an extended Kalman filter.