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摘要:
基于固定参数的无线信号传播损耗模型的定位算法,不能很好解决由于多径传播效应和环境复杂性所带来的测距误差问题.提出使用GRNN神经网络来拟合室内RSSI值与距离值之间的映射关系,得到RSSI值与距离值的映射模型,再将定位实验中实测的RSSI值作为训练好的GRNN神经网络的输入层,在输出层得到与RSSI值相对应的距离值,最后使用加权质心算法来进行待测节点的定位.该算法不仅简单而且性能良好,并且不需要额外的硬件.经过Matlab和ZigBee实验仿真验证,与路径损耗模型和基于BP神经网络的定位算法相比,所提出的算法可以提供较好的定位结果.
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文献信息
篇名 基于GRNN神经网络的ZigBee室内定位算法研究
来源期刊 华东交通大学学报 学科 工学
关键词 室内定位 广义回归神经网络 信号接收强度 加权质心 无线传感器网络
年,卷(期) 2017,(4) 所属期刊栏目 学科基础与前沿
研究方向 页码范围 137-142
页数 6页 分类号 TP393
字数 3670字 语种 中文
DOI
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 邓胡滨 华东交通大学信息工程学院 18 150 7.0 12.0
2 周洁 华东交通大学信息工程学院 26 183 6.0 13.0
3 许峰 华东交通大学信息工程学院 1 4 1.0 1.0
传播情况
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
室内定位
广义回归神经网络
信号接收强度
加权质心
无线传感器网络
研究起点
研究来源
研究分支
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
华东交通大学学报
双月刊
1005-0523
36-1035/U
大16开
中国南昌
1984
chi
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