基于全连接神经网络的GNSS/INS组合定位方法

王尔申, 刘依凡, 于腾丽, 杨健, 刘达, 张树宁, 易静怡, 李昕

沈阳航空航天大学学报 ›› 2024, Vol. 41 ›› Issue (05) : 54 -61.

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基于全连接神经网络的GNSS/INS组合定位方法

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摘要

作为一种比单一导航系统精度更高、稳健性更好的导航方案,全球导航卫星系统/惯性导航系统(global navigation satellite system/inertial navigation system,GNSS/INS)组合导航,在各种运动载体中得到广泛应用。针对环境遮挡或电磁干扰导致卫星导航信号中断从而降低组合定位精度的问题,提出一种基于全连接神经网络(fully connected neural network,FCNN)的GNSS/INS组合导航定位方法,该方法由训练模块和预测模块构成。在GNSS信号正常的情况下,该方法利用INS解算的位置和速度信息与组合导航输出的位置和速度信息对FCNN模型进行训练;当GNSS信号中断或失效时,利用前期训练的FCNN模型预测输出导航解。采用实测数据对所提方法进行了验证,结果表明,提出的基于FCNN的GNSS/INS组合导航方法可有效地抑制单一惯导定位误差发散的情况,提高GNSS信号中断时GNSS/INS组合定位结果的精度和可用性。

关键词

全球导航卫星系统 / 惯性导航系统 / 信号中断 / 组合导航 / 全连接神经网络

Key words

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王尔申, 刘依凡, 于腾丽, 杨健, 刘达, 张树宁, 易静怡, 李昕 基于全连接神经网络的GNSS/INS组合定位方法[J]. 沈阳航空航天大学学报, 2024, 41(05): 54-61 DOI:

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