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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
1
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。
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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
下载PDF
职称材料
题名
融合小波变换与神经网络的RSSI室内测距算法
被引量:
6
1
作者
朱梦豪
卢小平
路泽忠
李亚平
陶晓晓
机构
河南理工大学矿山空间信息技术国家测绘地理信息局重点实验室
出处
《测绘通报》
CSCD
北大核心
2020年第1期50-54,共5页
基金
国家重点研发计划(2016YFC0803103)
河南省高校创新团队支持计划(14IRTSTHN026).
文摘
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。
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
Keywords
wavelet decomposition and single-branch reconstruction
neural network
path loss model
RSSI
indoor
分类号
TP183 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
TN92 [电子电信—通信与信息系统]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
融合小波变换与神经网络的RSSI室内测距算法
朱梦豪
卢小平
路泽忠
李亚平
陶晓晓
《测绘通报》
CSCD
北大核心
2020
6
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职称材料
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