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摘要:
基于无线信号的室内定位技术所采用的定位算法在很大程度上受到无线信号中噪声数据的影响,性能得不到保证.为此,提出一种受约束的k最邻近(kNN)回归算法,提升原始kNN算法对噪声的鲁棒性.假设噪声点对于预测不同测试样本的影响各不相同,通过训练集(含噪声)划分,即以数据驱动的方式把噪声点划分到合适的子集中,并且限定测试样例的最优近邻搜索空间为其最近邻子集的方式来约束噪声对于kNN算法的影响.实验结果表明,在蓝牙指纹数据的室内定位中,受约束的kNN回归算法明显优于对比算法,达到2.4m的定位精度,基本满足室内定位的应用要求.
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分类
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内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 受约束kNN回归在噪声数据中的应用
来源期刊 计算机工程 学科 工学
关键词 无线蓝牙 室内定位 受约束的k最邻近 信号强度 噪声数据
年,卷(期) 2015,(12) 所属期刊栏目 开发研究与工程应用
研究方向 页码范围 275-279,287
页数 6页 分类号 TP181
字数 4632字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1000-3428.2015.12.052
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 张衡 南京航空航天大学计算机科学与技术学院 4 20 2.0 4.0
2 金鑫 南京航空航天大学计算机科学与技术学院 11 47 4.0 6.0
3 秦晓倩 12 17 2.0 3.0
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研究主题发展历程
节点文献
无线蓝牙
室内定位
受约束的k最邻近
信号强度
噪声数据
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
计算机工程
月刊
1000-3428
31-1289/TP
大16开
上海市桂林路418号
4-310
1975
chi
出版文献量(篇)
31987
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53
总被引数(次)
317027
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