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基于神经网络的多传感器融合PDR定位方法

基于神经网络的多传感器融合PDR定位方法

作     者:徐龙阳 郑增威 孙霖 霍梅梅 XU Longyang;ZHENG Zengwei;SUN Lin;HUO Meimei

作者机构:安徽理工大学计算机科学与工程学院安徽淮南232001 杭州物联网技术与应用实验室浙江大学城市学院杭州310015 

基  金:浙江省自然科学基金项目(LY17F020008) 杭州市科技发展计划项目(20150533B15) 

出 版 物:《传感技术学报》 (Chinese Journal of Sensors and Actuators)

年 卷 期:2018年第31卷第4期

页      码:579-587页

摘      要:针对当前行人航位推算系统因行人随意性行走、传感器漂移等造成行人步长估计不精确、方向计算误差累积问题,提出了一种基于神经网络和智能手机内置多传感器融合的PDR室内定位方法。首先利用加速计采集的传感器数据和移动距离数据训练BP神经网络,将训练好的BP神经网络模型进行行人移动距离预测,然后根据行人行走步伐的连续性特点和传感器输出之间的相关性,设计了一种微航向角融合的方向估计算法。该算法通过对行走过程中的情况进行分类以获得可靠的传感器源,利用3种微航向角进行分类加权融合,最终获得行人行走方向的精确估计。实验结果表明,通过行人移动距离预测和微航向角融合算法能够实现得较好的定位效果。

主 题 词:室内定位 行人航位推算 神经网络 多传感器融合 

学科分类:081203[081203] 08[工学] 0835[0835] 0812[工学-测绘类] 

核心收录:

D O I:10.3969/j.issn.1004-1699.2018.04.015

馆 藏 号:203287201...

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