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基于无监督学习和粒子滤波的非视距信号检测
被引量:
2
1
作者
侯宁宁
李灯熬
赵菊敏
《北京航空航天大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022年第11期2250-2258,共9页
全球卫星导航系统(GNSS)是目前应用最广泛的定位技术,研究城市峡谷中的定位问题时,由于高楼大厦的阻塞,仍存在非视距传播导致的性能退化问题。为此,提出了无监督学习粒子滤波(UL-PF)算法。在卫星信号分类阶段,使用核k-means聚类的无监...
全球卫星导航系统(GNSS)是目前应用最广泛的定位技术,研究城市峡谷中的定位问题时,由于高楼大厦的阻塞,仍存在非视距传播导致的性能退化问题。为此,提出了无监督学习粒子滤波(UL-PF)算法。在卫星信号分类阶段,使用核k-means聚类的无监督学习分类方法,在定位阶段,使用通过聚类算法优化的粒子滤波方法。所提算法考虑了采样粒子在状态空间分布中的内在相似性,探索在每个聚类中选择一个粒子作为重要粒子,利用时间序列相关技术提高重采样粒子集的多样性。实验表明:在城市场景中,所提算法的平均定位精度从传统算法的15 m提高到约5 m,收敛时间从500 s缩短到200 s左右。
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关键词
全球卫星导航系统
非视距分类
核k-means
粒子滤波
无监督学习
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职称材料
题名
基于无监督学习和粒子滤波的非视距信号检测
被引量:
2
1
作者
侯宁宁
李灯熬
赵菊敏
机构
太原理工大学信息与计算机学院
山西省空间信息网络工程技术研究中心
太原理工大学大数据学院
出处
《北京航空航天大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022年第11期2250-2258,共9页
基金
国家自然科学基金(61772358)
国家重点研发计划(2018YFB2200900)。
文摘
全球卫星导航系统(GNSS)是目前应用最广泛的定位技术,研究城市峡谷中的定位问题时,由于高楼大厦的阻塞,仍存在非视距传播导致的性能退化问题。为此,提出了无监督学习粒子滤波(UL-PF)算法。在卫星信号分类阶段,使用核k-means聚类的无监督学习分类方法,在定位阶段,使用通过聚类算法优化的粒子滤波方法。所提算法考虑了采样粒子在状态空间分布中的内在相似性,探索在每个聚类中选择一个粒子作为重要粒子,利用时间序列相关技术提高重采样粒子集的多样性。实验表明:在城市场景中,所提算法的平均定位精度从传统算法的15 m提高到约5 m,收敛时间从500 s缩短到200 s左右。
关键词
全球卫星导航系统
非视距分类
核k-means
粒子滤波
无监督学习
Keywords
global navigation satellite system
non-line-of-sight classification
kernel k-means
particle filtering
unsupervised learning
分类号
TN967.1 [电子电信—信号与信息处理]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于无监督学习和粒子滤波的非视距信号检测
侯宁宁
李灯熬
赵菊敏
《北京航空航天大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022
2
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职称材料
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