原文服务方: 现代电子技术       
摘要:
针对传统的测距定位模型容易受到外部因素的干扰,故而降低了定位精度的问题,提出自适应遗传算法广义传播神经网络模型(AGA-GRNN).引入自适应遗传算法(AGA)用于优化广义回归神经网络(GRNN)的参数,通过AGA-GRNN构建无线信号强度(RSSI)与目标位置之间的关系进行定位,利用对应的映射关系判断目标位置.仿真结果表明,该算法在15 m×15 m×5 m范围内的平均定位误差为26.2 cm.与GRNN及BP相比,计算精度分别提高了45.4%和53.6%.同时将AGA优化GRNN三维定位模型与GA优化GRNN三维定位模型的优化时间进行了比较,结果表明,AGA-GRNN的平均定位时间减少了0.5 s,有效地提高了三维定位的精度和效率.
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文献信息
篇名 基于AGA-GRNN的三维室内定位研究
来源期刊 现代电子技术 学科
关键词 三维定位模型 室内定位 AGA-GRNN 射频识别 目标位置 仿真实验
年,卷(期) 2020,(14) 所属期刊栏目 计算机科学与应用
研究方向 页码范围 90-93
页数 4页 分类号 TN976-34|TP391.9
字数 语种 中文
DOI 10.16652/j.issn.1004-373x.2020.14.023
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 马翠红 60 91 5.0 7.0
2 杨友良 45 96 4.0 8.0
3 徐天天 2 0 0.0 0.0
传播情况
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引文网络
引文网络
二级参考文献  (90)
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研究主题发展历程
节点文献
三维定位模型
室内定位
AGA-GRNN
射频识别
目标位置
仿真实验
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
现代电子技术
半月刊
1004-373X
61-1224/TN
大16开
1977-01-01
chi
出版文献量(篇)
23937
总下载数(次)
0
总被引数(次)
135074
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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