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基于KNN算法的可变权值室内指纹定位算法

作者:戴志诚; 李小年; 陈增照; 何秀玲 华中师范大学国家数字化学习工程技术研究中心; 武汉430000

摘要:针对基于静态权值的室内指纹定位算法存在定位精度低、定位结果不稳定以及环境适应性差等问题,提出一种以欧氏距离为权值参考的可变权值室内指纹定位算法。该算法分为离线采样阶段和在线定位阶段。离线采样阶段对接收信号强度指示(RSSI)值进行高斯滤波去噪构建指纹库。在线定位阶段引入权值指数α、β,分别以RSSI、欧氏距离为权值参考计算最近邻点及其加权质心,得出待测节点的坐标。实验结果表明,相比KNN和RW算法,该算法定位精度高,其平均误差为0.965m,且定位误差波动小。

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计算机工程

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国际刊号:1000-3428

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