计算机应用

北大核心,INSPEC,JST,Pж(AJ),CSCD扩展版

国内刊号:51-1307/TP

国际刊号:1001-9081

计算机应用杂志2019年第8期:基于贝叶斯网络的楼层定位算法

发布日期:

作者:张榜, 朱金鑫, 徐正蓺, 刘盼, 魏建明

单位:1. 中国科学院 上海高等研究院, 上海 201210;2. 中国科学院大学, 北京 100049;3. 上海大学 通信与信息工程学院, 上海 200444

关键词:室内定位,楼层定位,贝叶斯网络,扩展卡尔曼滤波,转角检测

基金:国家重点研发计划项目(2016YFC0801505);上海市青年科技英才扬帆计划项目(18YF1425600)。

针对在室内定位导航过程中单独依赖行人高度位移推测楼层位置误差较大的问题,提出一种基于贝叶斯网络的楼层定位算法。该算法先是利用扩展卡尔曼滤波(EKF)对惯性传感器数据和气压计数据进行融合,计算出行人垂直位移;然后利用误差补偿后的加速度积分特征对行人在楼梯中的转角进行检测;最后,利用贝叶斯网络融合行人行走高度和转角信息推测行人在某一层的概率,从而将行人定位在建筑物中最可能出现的楼层上。实验结果表明,与基于高度的楼层定位算法相比,所提算法的楼层定位准确率提升6.81%;与平台检测算法相比,该算法的楼层定位准确率提升14.51%;所提算法在总共1247次楼层变换实验中,楼层定位准确率达到99.36%。

来源:2019年第8期

《计算机应用》期刊编辑部

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