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摘要:
蒙特卡罗定位算法是解决无线传感网络节点定位的移动性的比较实用的方法,但是由于其采样范围比较大,如果采样数量不足,还必须进行重复采样,造成了采样效率低的问题,为了解决这个问题,本文提出了基于自回归模型AR的蒙特卡罗定位算法,通过AR模型进行运动预测,缩小采样区域,提高采样效率.同时在过滤阶段,由邻居节点和跳距不同的锚节点来得到样本的混合加权值,使得未知节点的估计位置更加趋近其真实位置,提高定位精度.
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文献信息
篇名 基于自回归模型的蒙特卡罗定位算法研究
来源期刊 福建电脑 学科
关键词 蒙特卡罗定位算法 AR模型 混合加权
年,卷(期) 2017,(5) 所属期刊栏目 研究与探讨
研究方向 页码范围 89-92
页数 4页 分类号
字数 3956字 语种 中文
DOI 10.16707/j.cnki.fjpc.2017.05.049
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作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 李振伟 桂林电子科技大学计算机与信息安全学院 1 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
蒙特卡罗定位算法
AR模型
混合加权
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
福建电脑
月刊
1673-2782
35-1115/TP
大16开
福州市华林邮局29号信箱
1985
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