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LOS/NLOS环境中融合TOA与RSSI的IMM目标跟踪
  • ISSN号:1002-8331
  • 期刊名称:计算机工程与应用
  • 时间:2013.11.15
  • 页码:55-59
  • 分类:TP181[自动化与计算机技术—控制科学与工程;自动化与计算机技术—控制理论与控制工程] TP391.4[自动化与计算机技术—计算机应用技术;自动化与计算机技术—计算机科学与技术]
  • 作者机构:湘潭大学信息工程学院,湖南湘潭411105
  • 相关基金:国家自然科学基金(No.61100140,No.61104210); 省重点学科建设项目资助
  • 相关项目:无线传感器网络中分布式容错目标跟踪
中文摘要:

基于无线接入点(Access Point,AP)接收信号强度(Received Signal Strength,RSS)的位置指纹室内定位技术近几年已经成为国内外位置感知研究的热点。提出了基于最小二乘支持向量机(Least Squares Support Vector Machines,LS-SVM)的位置指纹定位方法。给出了基于LS-SVM的指纹定位模型,描述了LS-SVM指纹样本训练的具体实现过程。重点在于将定位问题转化为一个多类别分类问题,并分别采用一对一(OAO)和一对多(OAA)方法将其转化为多个二值分类问题。仿真结果表明,LS-SVM较传统支持向量机(SVMs)、K近邻(k-Nearest Neighbors,K-NN)定位方法的分类准确率高且计算代价小,平均分类准确率达92.00%。

英文摘要:

Location fingerprints based indoor positioning, which uses wireless AP Received Signal Strength(RSS), has become a popular research topic during the last a few years. Least Squares Support Vector Machines(LS-SVMs)based fingerprint-positioning is proposed in this paper. First, fingerprint based indoor positioning by LS-SVMs is given. Then,the detailed LS-SVM training process of fingerprinting samples is described. It focuses on how to transfer the positioning problem to a multi-class classification problem, which is handled by One-Against-One(OAO) and One-Against-All(OAA) approach respectively. Simulation results show that the proposed method has higher accuracy(average of92.00%)and lower computational cost compared with traditional Support Vector Machines(SVMs)and k-Nearest Neighbors(K-NNs).

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期刊信息
  • 《计算机工程与应用》
  • 北大核心期刊(2014版)
  • 主管单位:中国电子科技集团公司
  • 主办单位:华北计算技术研究所
  • 主编:怀进鹏
  • 地址:北京市海淀区北四环中路211号北京619信箱26分箱
  • 邮编:100083
  • 邮箱:ceaj@vip.163.com
  • 电话:
  • 国际标准刊号:ISSN:1002-8331
  • 国内统一刊号:ISSN:11-2127/TP
  • 邮发代号:82-605
  • 获奖情况:
  • 1. 2012年首批获得中国学术文献评价中心发布的 “...,2. 2001年获得新闻出版署“中国期刊方阵双效期刊”,3. 2008年首批入选国家科技部“中国精品科技期刊...,4.2003年-2011年连续获得工业和信息化部期刊最高...
  • 国内外数据库收录:
  • 俄罗斯文摘杂志,波兰哥白尼索引,美国剑桥科学文摘,英国科学文摘数据库,日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊(2004版),中国北大核心期刊(2008版),中国北大核心期刊(2014版),中国北大核心期刊(2000版)
  • 被引量:97887