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公开(公告)号:CN108769969A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810641590.4
申请日:2018-06-20
Applicant: 吉林大学
IPC: H04W4/80 , H04W64/00 , G06N3/08 , G06N3/04 , G01C21/20 , H04B17/318 , H04B17/391 , H04W4/021 , H04W4/33
CPC classification number: H04W4/80 , G01C21/206 , G06N3/0454 , G06N3/0472 , G06N3/088 , H04B17/318 , H04B17/391 , H04W4/021 , H04W4/33 , H04W64/00 , H04W64/006
Abstract: 本发明涉及一种基于深度置信网络的RFID室内定位方法,属于室内定位技术领域。构建RFID信号室内传播模型;获取参考标签在不同阅读器处的接收信号强度值,构建指纹数据库;利用DBN对指纹数据进行特征提取,提取后的深度特征与位置坐标一一对应形成新的指纹数据库;将待定位标签在不同阅读器处的接收信号强度值经过DBN提取特征,并与指纹数据库中的特征进行相似度比对,实现对待定位标签的位置估计。优点在于:通过将RFID待定位标签的特征与指纹数据库中的特征进行相似度比对,能够使得RFID室内定位更加准确;对于指纹数据集的采集,参考标签可以循环使用,相较于实时定位系统,能够时刻保证定位系统的有效性,使得系统具备稳定性。
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公开(公告)号:CN108769969B
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN201810641590.4
申请日:2018-06-20
Applicant: 吉林大学
IPC: H04W4/80 , H04W64/00 , G06N3/08 , G06N3/04 , G01C21/20 , H04B17/318 , H04B17/391 , H04W4/021 , H04W4/33
Abstract: 本发明涉及一种基于深度置信网络的RFID室内定位方法,属于室内定位技术领域。构建RFID信号室内传播模型;获取参考标签在不同阅读器处的接收信号强度值,构建指纹数据库;利用DBN对指纹数据进行特征提取,提取后的深度特征与位置坐标一一对应形成新的指纹数据库;将待定位标签在不同阅读器处的接收信号强度值经过DBN提取特征,并与指纹数据库中的特征进行相似度比对,实现对待定位标签的位置估计。优点在于:通过将RFID待定位标签的特征与指纹数据库中的特征进行相似度比对,能够使得RFID室内定位更加准确;对于指纹数据集的采集,参考标签可以循环使用,相较于实时定位系统,能够时刻保证定位系统的有效性,使得系统具备稳定性。
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公开(公告)号:CN107167785B
公开(公告)日:2019-10-01
申请号:CN201710563441.6
申请日:2017-07-11
Applicant: 吉林大学
IPC: G01S7/41
Abstract: 本发明提供一种稳健的大阵列MIMO雷达目标收发角联合估计方法,属于多输入多输出雷达目标参数估计领域。该方法基于线性收缩和随机矩阵理论,其实现步骤包括:利用回波信号构造观测数据的随机矩阵模型,在非高斯噪声背景下,通过定点迭代求得其协方差矩阵的极大似然估计,当收发阵元数大于快拍数时,利用线性收缩技术得到稳健的协方差矩阵估计,利用围线积分、Stieltjes变换以及留数定理构造稳健的代价函数,对代价函数进行谱峰搜索求解目标收发角。优点是所提出方法在非高斯噪声背景下具有稳健的估计性能,同时适用于收发阵元数大于快拍数的大阵列系统。
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公开(公告)号:CN107167785A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710563441.6
申请日:2017-07-11
Applicant: 吉林大学
IPC: G01S7/41
Abstract: 本发明提供一种稳健的大阵列MIMO雷达目标收发角联合估计方法,属于多输入多输出雷达目标参数估计领域。该方法基于线性收缩和随机矩阵理论,其实现步骤包括:利用回波信号构造观测数据的随机矩阵模型,在非高斯噪声背景下,通过定点迭代求得其协方差矩阵的极大似然估计,当收发阵元数大于快拍数时,利用线性收缩技术得到稳健的协方差矩阵估计,利用围线积分、Stieltjes变换以及留数定理构造稳健的代价函数,对代价函数进行谱峰搜索求解目标收发角。优点是所提出方法在非高斯噪声背景下具有稳健的估计性能,同时适用于收发阵元数大于快拍数的大阵列系统。
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