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基于Wi-Fi的動(dòng)態(tài)室內(nèi)定位方法

2023-12-21 11:59姜守東茅正沖
電子產(chǎn)品世界 2023年10期
關(guān)鍵詞:室內(nèi)定位信號(hào)強(qiáng)度動(dòng)態(tài)

姜守東 茅正沖

關(guān)鍵詞:Wi-Fi;信號(hào)強(qiáng)度;動(dòng)態(tài);室內(nèi)定位;非均值濾波;峰值密度聚類

中圖分類號(hào):TN925+.93 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

0 引言

無線通信技術(shù)發(fā)展使移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶激增,各種智能終端應(yīng)用場(chǎng)景也逐漸豐富[1-2],用戶對(duì)位置服務(wù)的應(yīng)用需求也大幅增加,且對(duì)移動(dòng)定位技術(shù)的需求也不斷向場(chǎng)景化和精細(xì)化方向發(fā)展。在室內(nèi)環(huán)境內(nèi),Wi-Fi 雖然全域覆蓋,但受到墻體和其他裝飾型室內(nèi)障礙物阻擋和室內(nèi)人員流動(dòng)的影響[3],動(dòng)態(tài)室內(nèi)定位效果明顯降低。目前也有很多學(xué)者研究基于Wi-Fi 的室內(nèi)定位方法,如羅日等[4] 提出融合Wi-Fi 與可穿戴慣導(dǎo)模塊的定位方法,該方法通過為室內(nèi)人員佩戴慣導(dǎo)模塊獲取室內(nèi)人員行動(dòng)慣性姿態(tài)數(shù)據(jù)和Wi-Fi 信號(hào)數(shù)據(jù),再使用無跡卡爾曼濾波算法對(duì)以上數(shù)據(jù)進(jìn)行降噪預(yù)處理,之后,通過加權(quán)貝葉斯算法獲得室內(nèi)人員定位結(jié)果。但該方法在對(duì)室內(nèi)人員進(jìn)行定位時(shí),受人員方位推算累計(jì)誤差影響,其定位精度不足。謝世成等[5] 提出Wi-Fi 位置指紋室內(nèi)定位方法,該方法利用傳感器采集Wi-Fi位置指紋信息后,以指紋信息均值的近似值方差為基礎(chǔ),對(duì)室內(nèi)人員位置歐式距離進(jìn)行糾正,再通過k 均值聚類方式獲得室內(nèi)人員位置結(jié)果。但該方法在實(shí)際應(yīng)用中的時(shí)間復(fù)雜度較高,導(dǎo)致其應(yīng)用效果不佳。面對(duì)上述情況,本文提出基于Wi-Fi 的動(dòng)態(tài)室內(nèi)定位方法,以提升室內(nèi)人員定位技術(shù)水平。

1 動(dòng)態(tài)室內(nèi)定位方法

1.1 基于改進(jìn)非均值濾波的RSS指紋去噪預(yù)處理

利用傳感器采集室內(nèi)環(huán)境中Wi-Fi 接入點(diǎn)(AP) 的接收信號(hào)強(qiáng)度(received signal strength,RSS),該接收信號(hào)強(qiáng)度是真實(shí)的信號(hào)強(qiáng)度,也被稱為RSS 指紋,但在采集Wi-Fi 信號(hào)RSS 指紋時(shí),受到采集環(huán)境的影響[6],Wi-Fi 信號(hào)強(qiáng)度內(nèi)存在不同程度的干擾噪聲,在以Wi-Fi 為基礎(chǔ)進(jìn)行動(dòng)態(tài)室內(nèi)定位時(shí),需對(duì)RSS 指紋進(jìn)行去噪處理,在此使用非均值濾波方法實(shí)現(xiàn)RSS 指紋去噪預(yù)處理,其詳細(xì)過程如下。

將式(13)的結(jié)果進(jìn)行降序排列,從結(jié)果序列內(nèi)可看到明顯的跳躍點(diǎn),將該點(diǎn)之前最大決策值對(duì)應(yīng)的樣本作為聚類中心,再將剩余樣本點(diǎn)分配到與其最近的密度更高的樣本點(diǎn)所屬的類簇內(nèi),輸出聚類結(jié)果,該聚類結(jié)果即最終動(dòng)態(tài)室內(nèi)定位結(jié)果。

2 實(shí)驗(yàn)分析

以某綜合建筑室內(nèi)作為實(shí)驗(yàn)對(duì)象,該綜合建筑室內(nèi)Wi-Fi 覆蓋區(qū)域?yàn)?0 m×120 m 的二維平面,在該平面內(nèi)存在22 個(gè)AP,使用基于Wi-Fi 的動(dòng)態(tài)室內(nèi)定位方法(簡(jiǎn)稱“本文方法”)對(duì)該建筑室內(nèi)Wi-Fi 覆蓋區(qū)域的用戶進(jìn)行動(dòng)態(tài)定位,分析驗(yàn)證本文方法實(shí)際應(yīng)用效果。

利用本文方法采集室內(nèi)RSS 指紋信號(hào)并對(duì)其內(nèi)部噪聲進(jìn)行去噪處理,以RSS 指紋信號(hào)強(qiáng)度誤差作為衡量指標(biāo),驗(yàn)證本文方法的去噪效果,結(jié)果如圖1 所示。

由圖1 可知,對(duì)RSS 指紋信號(hào)去噪前,其信號(hào)強(qiáng)度誤差在0.45 ~ 0.65 db,而對(duì)其進(jìn)行去噪處理后,RSS 指紋信號(hào)強(qiáng)度誤差始終保持在0.1 ~ 0.2 db。這說明本文方法可有效對(duì)RSS 指紋信號(hào)進(jìn)行去噪,也電從側(cè)面說明本文方法的動(dòng)態(tài)室內(nèi)定位效果較好。

以7 個(gè)動(dòng)態(tài)目標(biāo)作為實(shí)驗(yàn)對(duì)象,使用本文方法對(duì)其進(jìn)行動(dòng)態(tài)室內(nèi)定位,定位結(jié)果如圖2 所示。

由圖2 可知,本文方法對(duì)7 個(gè)動(dòng)態(tài)目標(biāo)的定位位置與目標(biāo)的實(shí)際位置均吻合,說明本文方法具備較強(qiáng)的動(dòng)態(tài)室內(nèi)定位能力,應(yīng)用效果較為顯著。

進(jìn)一步驗(yàn)證本文方法動(dòng)態(tài)室內(nèi)定位能力,以定位誤差作為衡量指標(biāo),測(cè)試在Wi-Fi 通信半徑不同的情況下,本文方法動(dòng)態(tài)室內(nèi)定位能力,測(cè)試結(jié)果如圖3 所示。

由圖3 可知,利用本文方法進(jìn)行動(dòng)態(tài)室內(nèi)定位時(shí),其定位誤差始終在-1~0.5 m,并未受到Wi-Fi 通信半徑的影響。這說明本文方法動(dòng)態(tài)室內(nèi)定位結(jié)果精度較高,應(yīng)用性較強(qiáng)。

3 結(jié)論

本文基于Wi-Fi的動(dòng)態(tài)室內(nèi)定位方法,通過采集Wi-Fi的RSS指紋信號(hào),運(yùn)用匹配方法和聚類方法獲得動(dòng)態(tài)室內(nèi)定位結(jié)果。以某Wi-Fi覆蓋區(qū)域作為實(shí)驗(yàn)對(duì)象,對(duì)本文方法進(jìn)行實(shí)際驗(yàn)證后,從驗(yàn)證結(jié)果得知本文方法具有較強(qiáng)的應(yīng)用性,未來可在室內(nèi)定位領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。

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