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Datalähtöinen lähestymistapa satelliittien valintaan globaaleissa satelliittipaikannusjärjestelmissä

机译:全球卫星定位系统中卫星选择的数据驱动方法

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摘要

The main goal of this work was to develop an algorithm for multi-constellation GNSS receivers that would select satellites out of the tracked ones to be used in the location solution. As the receiver has very limited computational resources, the complexity of the algorithm needed to be kept low. The work began by exploratory analysis of GNSS data. This analysis gave insight into the differences of the various satellite navigation systems as well as into the nature of the pseudorange residuals. These observations helped in shaping the algorithm that we proposed for the problem of satellite selection. The algorithm itself was developed using data science techniques to filter out bad pseudorange measurements and borrowed some earlier ideas to optimize the geometric dilution of precision of the solution set as well.The approach we chose was shown to work very well when applied to real data measured from road tests in varying surroundings. Even with practically non-existent parameter tuning the algorithm was able to spot almost 90% of the bad pseudorange measurements, keeping the specificity, i.e., ability to hold on to the good measurements at over 90% level.The ability to filter out bad pseudorange measurements translated to improved location accuracy as well. All in all, the results achieved in this work proved encouraging enough to begin implementing the algorithm in actual receiver software to study the performance of the data-driven approach in action.
机译:这项工作的主要目的是为多星座GNSS接收机开发一种算法,该算法将从跟踪的卫星中选择要用于定位解决方案的卫星。由于接收器的计算资源非常有限,因此需要将算法的复杂度保持在较低水平。该工作是从对GNSS数据进行探索性分析开始的。该分析使人们洞悉了各种卫星导航系统的差异以及伪距残差的性质。这些发现有助于塑造我们针对卫星选择问题提出的算法。该算法本身是使用数据科学技术开发的,可以滤除错误的伪距测量结果,并借鉴了一些较早的想法来优化解集精度的几何稀释度。我们选择的方法在应用于实际数据测量时显示出很好的效果来自不同环境的路试。即使使用了几乎不存在的参数调整算法,该算法也能够发现近90%的不良伪距测量值,从而保持了特异性,即能够以超过90%的水平保持良好的测量值的能力。测量结果也可以提高定位精度。总而言之,这项工作取得的成果令人鼓舞,足以开始在实际的接收器软件中实施该算法,以研究实际中的数据驱动方法的性能。

著录项

  • 作者

    Soininen Tero;

  • 作者单位
  • 年度 2017
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 en
  • 中图分类

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