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融合小波变换与神经网络的RSSI室内测距算法 被引量:6
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作者 朱梦豪 卢小平 +2 位作者 路泽忠 李亚平 陶晓晓 《测绘通报》 CSCD 北大核心 2020年第1期50-54,共5页
提出一种融合小波变换与神经网络的基于Wi Fi的RSSI室内测距算法,该方法通过小波变换与神经网络对RSSI数据、路径损耗模型进行修正。利用小波分解与单支重构方法,只对低频的近似部分进行单支重构,舍弃高频细节部分,同时使用神经网络训... 提出一种融合小波变换与神经网络的基于Wi Fi的RSSI室内测距算法,该方法通过小波变换与神经网络对RSSI数据、路径损耗模型进行修正。利用小波分解与单支重构方法,只对低频的近似部分进行单支重构,舍弃高频细节部分,同时使用神经网络训练特定环境下的路径损耗模型。通过实例验证表明,该算法最大测距误差、最小测距误差、平均测距误差分别为1.206、0.037、0.692 m;平均测距误差比路径损耗模型、BP神经网络模型分别提高了1.846、0.469 m。 展开更多
关键词 小波分解与单支重构 神经网络 路径损耗模型 RSSI 室内
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