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一种基于改进PDR算法的室内行人定位方法 

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申请/专利权人:桂林电子科技大学

摘要:本发明公开了一种基于改进PDR算法的室内行人定位方法。本发明首先设计了卡尔曼滤波器和FIR滤波器对传感器数据进行预处理;其次对传统的Weinberg步长计算模型进行改进,增加了新的变量作为步频检测和步长计算的联合参考;然后取合适的阈值作为行人零速判断,以修正步数以及行人位置;最后设计一个扩展卡尔曼滤波器EKF对行人的位置进行优化,其中,对于上下楼梯本发明提出了融合气压计的方法。本发明提高了步频检测精度,降低了步长累计误差,改善了航迹偏移问题。

主权项:1.一种基于改进PDR算法的室内行人定位方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:步骤1,使用加速度计、陀螺仪、磁力计以及气压计进行数据采集;步骤2,对采集到的加速度计数据进行预处理,包括设计一个卡尔曼滤波和FIR滤波的组合滤波器,其数据将去除高斯噪声和非线性噪声;步骤3,将预处理的加速度计数据表示为合加速度,并用于本发明的改进Weinberg步长计算模型进行步长计算,同时也可得到步数;步骤4,使用加速度计数据和气压计数据用卡尔曼滤波融合估计高度;步骤5,将以加速度计和磁力计数据计算的姿态角作为量测值,陀螺仪数据计算的姿态角作为预测值,通过扩展卡尔曼滤波融合进行航向估计;步骤6,用PDR算法进行位置估计;步骤7,将坐标位置进行EKF更新,优化行人轨迹。

全文数据:

权利要求:

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