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基于特征匹配和距离加权的蓝牙定位算法

         

摘要

针对传统iBeacon指纹定位技术中接收信号强度值(RSSI)波动较大、指纹库聚类复杂、存在较大跳变性定位误差等问题,提出一种基于排序特征匹配和距离加权的蓝牙定位算法.在离线阶段,该算法先对RSSI进行加权滑动窗处理,然后根据RSSI向量大小生成排序特征码等值,并与位置坐标等信息组成指纹信息,形成指纹库;在在线定位阶段,根据排序特征向量指纹匹配定位算法和基于距离的最优加权K最邻近法(WKNN)实现室内行人定位.在定位仿真实验中,该算法可以自动根据特征码进行聚类,从而降低了聚类的复杂度,能实现最大误差在0.952 m内的室内行人定位精度.

著录项

  • 来源
    《计算机应用》 |2018年第8期|2359-2364|共6页
  • 作者单位

    卫星导航与位置感知重点实验室(桂林电子科技大学);

    广西桂林541004;

    卫星导航与位置感知重点实验室(桂林电子科技大学);

    广西桂林541004;

    卫星导航与位置感知重点实验室(桂林电子科技大学);

    广西桂林541004;

    卫星导航与位置感知重点实验室(桂林电子科技大学);

    广西桂林541004;

    卫星导航与位置感知重点实验室(桂林电子科技大学);

    广西桂林541004;

    卫星导航与位置感知重点实验室(桂林电子科技大学);

    广西桂林541004;

  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 chi
  • 中图分类 TN965.72;
  • 关键词

    iBeaon信标; 聚类分析; 特征匹配; 距离加权; 行人定位;

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