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申请/专利权人:东南大学
摘要:本发明公开了一种基于指纹聚类和改进加权K近邻的WiFi指纹室内定位方法,该方法包括以下步骤:步骤1:对定位区域进行网格划分,确定参考点和测试点的相对坐标及数目,并在参考点和测试点采集WiFi指纹;步骤2:利用改进的相似度矩阵自适应的仿射传播聚类算法对离线WiFi指纹数据库进行聚类,获得每个参考点所属的聚类中心;步骤3:将测试点的指纹与步骤3获得的聚类中心比较,获得测试点所属的类;步骤4:利用改进的加权K近邻算法得到测试点的最终位置坐标。该方案可以减小在线指纹匹配阶段的计算量,缩短测试点所需的定位耗时,提升WiFi指纹定位的实时性和定位精度。
主权项:1.一种基于指纹聚类和改进加权K近邻的WiFi指纹室内定位方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:步骤1:对定位区域进行网格划分,确定参考点和测试点的相对坐标及数目,并在参考点和测试点采集WiFi接收信号强度ReceivedSignalStrength,RSS指纹;步骤2:利用改进的相似度矩阵自适应的仿射传播聚类ImprovedAdaptiveSimilarityAffinityPropagationCluster,IASAPC算法对离线WiFi指纹数据库进行聚类,获得每个参考点所属的聚类中心;步骤3:将测试点的指纹与步骤2获得的聚类中心比较,获得测试点所属的类;步骤4:利用改进的加权K近邻ImprovedWeightedk-nearestneighbor,IWKNN算法得到测试点的最终位置坐标。
全文数据:
权利要求:
百度查询: 东南大学 一种基于指纹聚类和改进加权K近邻的WiFi指纹室内定位方法
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