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室内区域性WiFi定位EKNN算法设计 被引量:4
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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. 展开更多
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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