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室内区域性WiFi定位EKNN算法设计
被引量:
4
1
作者
傅予力
杨帅
+2 位作者
陈培林
黄志建
唐杰
《华南理工大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017年第10期87-92,99,共7页
WiFi由于应用广泛而被作为室内定位的热门技术之一,而定位精度与速度向来是研究的焦点.文中针对室内感兴趣区域(ROI)的定位问题,提出了一种证据理论K近邻(EKNN)算法.首先以接收信号强度指示作为指纹,在各区域分别建立无线指纹数据库作...
WiFi由于应用广泛而被作为室内定位的热门技术之一,而定位精度与速度向来是研究的焦点.文中针对室内感兴趣区域(ROI)的定位问题,提出了一种证据理论K近邻(EKNN)算法.首先以接收信号强度指示作为指纹,在各区域分别建立无线指纹数据库作为识别的类;然后利用证据理论在各类别内进行近邻证据组合、类别间进行证据融合;最后确定目标所在ROI类,并在类中进行精定位.与其他算法相比,文中设计的EKNN算法的最佳区域类识别率可以达到97%,最大定位误差约为2.2 m,定位效率也有较大提高.
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关键词
WiFi定位
感兴趣区域
证据理论K近邻算法
无线指纹类数据库
接收信号强度指示
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职称材料
题名
室内区域性WiFi定位EKNN算法设计
被引量:
4
1
作者
傅予力
杨帅
陈培林
黄志建
唐杰
机构
华南理工大学电子与信息学院
出处
《华南理工大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017年第10期87-92,99,共7页
基金
国家自然科学基金资助项目(61471174)
广州市科技计划项目(2014J4100247)
华南理工大学兴华人才项目(J2RS-D6161650)~~
文摘
WiFi由于应用广泛而被作为室内定位的热门技术之一,而定位精度与速度向来是研究的焦点.文中针对室内感兴趣区域(ROI)的定位问题,提出了一种证据理论K近邻(EKNN)算法.首先以接收信号强度指示作为指纹,在各区域分别建立无线指纹数据库作为识别的类;然后利用证据理论在各类别内进行近邻证据组合、类别间进行证据融合;最后确定目标所在ROI类,并在类中进行精定位.与其他算法相比,文中设计的EKNN算法的最佳区域类识别率可以达到97%,最大定位误差约为2.2 m,定位效率也有较大提高.
关键词
WiFi定位
感兴趣区域
证据理论K近邻算法
无线指纹类数据库
接收信号强度指示
Keywords
WiFi positioning
region of interest
evidence K-nearest neighbor
wireless fingerprint database
received signal strength indication
分类号
TN925.93 [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
室内区域性WiFi定位EKNN算法设计
傅予力
杨帅
陈培林
黄志建
唐杰
《华南理工大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017
4
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