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Indoor Magnetic Signature Based Localization Algorithm without Person-Dependent Parameter Calibration

机译:基于室内磁签名的定位算法无需参数校准

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摘要

Location-dependent differences of ambient magnetic fields inside a building can be used to estimate location. In this paper, an inertial/magnetic sensor is attached to a belt position and its location is estimated using the ambient magnetic field. The walking distance is estimated using the linear relationship between the walking step length and the maximum acceleration during the step. The magnetic field data during walking is compared with a pre-collected magnetic signature. In this process, calibration steps are required for two person-dependent parameters : the walking step length estimation parameter and the hard iron parameter. An adaptive algorithm is proposed, in which these person-dependent parameters are estimated in addition to the location. Thus no person-dependent parameter calibration process is required. Through experiments, it is shown that the location and parameters are estimated accurately.
机译:建筑物内环境磁场的位置相关差异可用于估计位置。在本文中,惯性/磁传感器连接到皮带位置,并使用环境磁场估算其位置。步行距离是使用步行步长与步长期间最大加速度之间的线性关系估算的。将步行过程中的磁场数据与预先收集的磁特征进行比较。在此过程中,两个人相关参数需要校准步骤:步行步长估计参数和硬铁参数。提出了一种自适应算法,其中除了位置之外,还估计这些与人相关的参数。因此,不需要依赖于个人的参数校准过程。通过实验表明,位置和参数是准确估计的。

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