期刊专题

10.16157/j.issn.0258-7998.171767

K-means指纹定位的优化算法

引用
K-means指纹定位可减少定位算法的计算量,提高定位的实时性已成为当前定位算法的一个研究热点.然而其聚类的随机性却给定位带来极大的不稳定性,对此提出使用两步聚类算法进行优化,根据AIC准则自动得到最优的聚类个数;针对最邻近算法定位误差大的情况,使用相关系数法确定相似度最高的子库,再估计最终位置.实验结果表明,优化后的算法不但改善了定位精度,也极大提高了定位的实时性与稳定性.

指纹定位、K-means、AIC准则、两步聚类、相关系数法

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TN929.5

重庆市高校优秀成果转化资助项目KJZH14213

2018-03-29(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

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电子技术应用

0258-7998

11-2305/TN

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2018,44(2)

专业内容知识聚合服务平台

国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”

国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304

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