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基于深度卷积神经网络的无线传感网距离测量系统及方法

摘要

本发明公开一种基于深度卷积神经网络的无线传感网距离测量系统及方法,包含:深度卷积神经网络模块,其获取无线传感网在不同环境下的无线信号传播特性的高级语义,输入当前环境的地面图像数据和节点之间的信号强度测量数据,输出当前地面环境下节点之间的距离估计;损失函数模块,其计算深度卷积神经网络模块所输出的距离估计值与真值之间的均方误差,并将该均方误差作为损失函数;模型优化模块,调整深度卷积神经网络中的所有参数,使损失函数不断减小,计算出更加符合实际测量环境的距离估计值。本发明可自主地提取不同地面环境下信号传播特性的高级语义,训练后的模型能够适用于不同的环境,且比其他的计算模型具有更高的准确度。

著录项

  • 公开/公告号CN109618288B

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2020-06-23

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 上海海事大学;

    申请/专利号CN201910078436.5

  • 发明设计人 吴华锋;王维军;

    申请日2019-01-28

  • 分类号

  • 代理机构上海元好知识产权代理有限公司;

  • 代理人包姝晴

  • 地址 201306 上海市浦东新区临港新城海港大道1550号

  • 入库时间 2022-08-23 11:02:53

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2020-06-23

    授权

    授权

  • 2019-05-07

    实质审查的生效 IPC(主分类):H04W4/021 申请日:20190128

    实质审查的生效

  • 2019-04-12

    公开

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