WLAN室內(nèi)定位中位置指紋技術(shù)優(yōu)化.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、隨著移動智能終端在生活中的大量普及,基于終端的應(yīng)用也日趨多元化。得益于智能終端,室內(nèi)定位系統(tǒng)擺脫了需要額外硬件設(shè)備的枷鎖。但也出現(xiàn)了新的問題,在無線局域網(wǎng)(Wireless Local Area Networks, WLAN)位置指紋定位系統(tǒng)中,由于開發(fā)人員與用戶所持終端不同,接收信號強度(Received Signal Strength Indication, RSSI)測量結(jié)果存在差異。另外,在定位過程中,因為人為或者自然原因,參考

2、接入點(Access Point, AP)不可達或位置變更,導(dǎo)致定位結(jié)果不準確?,F(xiàn)有減少終端差異的線性或非線性校準方法,需要在離線階段預(yù)先針對應(yīng)用環(huán)境進行數(shù)據(jù)訓(xùn)練。為了減少終端差異帶來的影響,有效處理參考AP異常現(xiàn)象,文章基于指紋定位技術(shù),對以上問題進行分析研究。相應(yīng)的,本文具體研究內(nèi)容分為以下幾個部分:
  首先,針對終端差異帶來的信號強度值測量差異問題,文章通過分析指紋數(shù)據(jù)與用戶數(shù)據(jù)之間的曲線相似度,提出了基于pearson相

3、關(guān)系數(shù)的室內(nèi)定位算法。與線性、非線性校準方法相比,pearson相關(guān)系數(shù)法不需要離線階段模型訓(xùn)練,環(huán)境改變時也無需重新建立模型。在相同環(huán)境下,文章對相關(guān)系數(shù)法和傳統(tǒng)歐氏距離定位算法進行了比較。實驗結(jié)果表明,在存在終端差異情況下,基于pearson相關(guān)系數(shù)的定位算法在2m內(nèi)誤差減少了8%。
  其次,文章分析了在定位過程中參考AP不可達和位置移動現(xiàn)象,并提出了相應(yīng)的算法與解決方案。主要包括兩個方面:第一,針對定位過程中參考AP不可達

4、現(xiàn)象,提出基于權(quán)重因子的定位算法。通過求取指紋數(shù)據(jù)與用戶數(shù)據(jù)交集中AP數(shù)目,定義權(quán)重因子,來修正定位結(jié)果。實驗表明,當存在AP不可達情況時,與非基于權(quán)重法相比,此算法在3米內(nèi)的定位精度提高了9%;第二,針對參考AP位置變更問題,文章通過pearson相關(guān)系數(shù)和群智感知相結(jié)合,來感知AP位置變化。當參考AP發(fā)生位置變更時,測得的AP信號強度與指紋庫中差異較大,基于此特征,文章定義與AP位置相關(guān)的pearson系數(shù),根據(jù)此系數(shù)來判斷AP位置

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