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Reach Centroid Localization Algorithm 被引量:5
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作者 Adeniran Ademuwagun Verdicchio Fabio 《Wireless Sensor Network》 2017年第2期87-101,共15页
As much as accurate or precise position estimation is always desirable, coarse accuracy due to sensor node localization is often sufficient. For such level of accuracy, Range-free localization techniques are being exp... As much as accurate or precise position estimation is always desirable, coarse accuracy due to sensor node localization is often sufficient. For such level of accuracy, Range-free localization techniques are being explored as low cost alternatives to range based localization techniques. To manage cost, few location aware nodes, called anchors are deployed in the wireless sensor environment. It is from these anchors that all other free nodes are expected to estimate their own positions. This paper therefore, takes a look at some of the foremost Range-free localization algorithms, detailing their limitations, with a view to proposing a modified form of Centroid Localization Algorithm called Reach Centroid Localization Algorithm. The algorithm employs a form of anchor nodes position validation mechanism by looking at the consistency in the quality of Received Signal Strength. Each anchor within the vicinity of a free node seeks to validate the actual position or proximity of other anchors within its vicinity using received signal strength. This process mitigates multipath effects of radio waves, particularly in an enclosed environment, and consequently limits localization estimation errors and uncertainties. Centroid Localization Algorithm is then used to estimate the location of a node using the anchors selected through the validation mechanism. Our approach to localization becomes more significant, particularly in indoor environments, where radio signal signatures are inconsistent or outrightly unreliable. Simulated results show a significant improvement in localization accuracy when compared with the original Centroid Localization Algorithm, Approximate Point in Triangulation and DV-Hop. 展开更多
关键词 ANCHORS centroid LOCALIZATION algorithm (CLA) Wireless Sensor Networks Received Signal Strength (RSS) RANGE-FREE REACH centroid LOCALIZATION algorithm (ReachCLA)
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Analysis of the COVID-19, Outbreak in Brazil Using Topological Weighted Centroid: An Intelligent Geographic Information System Approach
2
作者 Masoud Asadi-Zeydabadi Marina Mizukoshi +2 位作者 Massimo Buscema Giulia Massini Weldon Lodwick 《Journal of Data Analysis and Information Processing》 2024年第2期248-266,共19页
This study used Topological Weighted Centroid (TWC) to analyze the Coronavirus outbreak in Brazil. This analysis only uses latitude and longitude in formation of the capitals with the confirmed cases on May 24, 2020 t... This study used Topological Weighted Centroid (TWC) to analyze the Coronavirus outbreak in Brazil. This analysis only uses latitude and longitude in formation of the capitals with the confirmed cases on May 24, 2020 to illustrate the usefulness of TWC though any date could have been used. There are three types of TWC analyses, each type having five associated algorithms that produce fifteen maps, TWC-Original, TWC-Frequency and TWC-Windowing. We focus on TWC-Original to illustrate our approach. The TWC method without using the transportation information predicts the network for COVID-19 outbreak that matches very well with the main radial transportation routes network in Brazil. 展开更多
关键词 COVID-19 Topological Weighted centroid (TWC) algorithms TWC-Original TWC-Frequency and TWC-Windowing
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多策略改进侏儒猫鼬算法的无人机三维路径规划
3
作者 李路 杨帆 吕立新 《佛山科学技术学院学报(自然科学版)》 2025年第1期34-40,共7页
针对侏儒猫鼬优化算法(Dwarf Mongoose Optimization,DMO)在求解无人机三维路径规划问题时存在收敛速度慢、收敛精度不高等缺点,提出了一种多策略改进的侏儒猫鼬算法(Improved Dwarf Mongoose Optimization,IDMO),该算法使用最优领导和... 针对侏儒猫鼬优化算法(Dwarf Mongoose Optimization,DMO)在求解无人机三维路径规划问题时存在收敛速度慢、收敛精度不高等缺点,提出了一种多策略改进的侏儒猫鼬算法(Improved Dwarf Mongoose Optimization,IDMO),该算法使用最优领导和高斯变异的候选食物生成策略增强个体寻优能力,使用基于正弦函数的动态收敛因子来有效平衡算法的探索和开发能力;使用基于质心导向的探索策略来扩大算法的搜索空间,增强算法找到全局最优解的能力。为验证算法的有效性,在12个标准的测试函数和无人机三维路径规化问题上进行了数值实验和仿真分析,并且和另外5种群智能算法进行了对比。实验结果表明,IDMO在收敛速度、寻优精度上均优于对比算法,具有较好的鲁棒性、可扩展性。 展开更多
关键词 侏儒猫鼬优化算法 动态收敛因子 高斯变异 质心导向策略 无人机三维路径规划
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基于CFD的封闭空间内氢气泄漏质量流量估计及泄漏点定位方法研究
4
作者 陈子烁 曾胜 《自动化应用》 2025年第5期135-139,142,共6页
以独立封闭式车库为模型,针对目前实际场景中大流量泄漏工况下泄漏点定位方法空缺的问题,提出了一种基于CFD的改良加权质心算法。该算法在WSN领域中加权质心算法的基础上,使用CFD仿真得到的结果,拟合出氢气在空气中的体积分数与监测点... 以独立封闭式车库为模型,针对目前实际场景中大流量泄漏工况下泄漏点定位方法空缺的问题,提出了一种基于CFD的改良加权质心算法。该算法在WSN领域中加权质心算法的基础上,使用CFD仿真得到的结果,拟合出氢气在空气中的体积分数与监测点到泄漏点距离的函数关系式,并利用此函数进行泄漏点的质量流量估计以及较为准确的定位。Fluent仿真结果表明,质量流量估计的平均误差为19.0%,泄漏点定位的平均相对误差为9.8%。该方法可为氢气泄漏爆炸事故的预防、事故发生后的分析提供一定帮助。 展开更多
关键词 加权质心算法 气体源定位 计算流体力学 氢气泄漏
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应用多策略改进量子粒子群算法的直流电与Rayleigh波联合反演
5
作者 朱春光 管泓清 +3 位作者 秦天 张富翔 王强 高远 《石油地球物理勘探》 北大核心 2025年第1期137-151,共15页
针对浅地表地质分层问题,文中分析了直流电(DC)法与Rayleigh波(RW)法共同探测并进行数据联合反演的可行性,重点研究了融合多种优化策略后形成的基于重心反向学习(Centroid Opposition-Based Learning,COBL)和混沌搜索(Chaos Search,CS)... 针对浅地表地质分层问题,文中分析了直流电(DC)法与Rayleigh波(RW)法共同探测并进行数据联合反演的可行性,重点研究了融合多种优化策略后形成的基于重心反向学习(Centroid Opposition-Based Learning,COBL)和混沌搜索(Chaos Search,CS)的量子行为粒子群(Quantum-behaved Particle Swarm Optimization,QPSO)算法(简称为COBL-CS-QPSO算法)应用于二者的一维联合反演。通过联合反演可以从电阻率数据中提取层厚信息,弥补单独Rayleigh波反演难以精确解析层厚的问题;同时多策略算法的引入使解在搜索过程中不易陷入局部最优,并加强了不确定环境下的随机搜索效率。理论模型实验考虑了无噪声与有噪声以及已知模型层数与未知模型层数的多种情况,并使模型反演在宽泛的搜索区间内进行,最终取得了良好的反演效果。随后将该联合反演算法应用于实际数据,结果表明基于COBL-CS-QPSO算法的直流电与Rayleigh波联合反演在无钻孔信息或未知地下详细分层的条件下,能够获得相比于单独方法更为准确的结果。同时与自适应粒子群(APSO)算法的对比也体现了改进算法的反演优势。 展开更多
关键词 Rayleigh 波法 直流电法 联合反演 量子行为粒子群算法 重心反向学习 混沌搜索 无限折叠的迭代混 沌映射 浅地表
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基于DSM和DEM的建筑物高度自动提取方法研究
6
作者 张海 张飞 +1 位作者 任光耀 侯恩兵 《测绘与空间地理信息》 2025年第1期53-56,共4页
随着城市化进程的加速和城市国土空间监测工作的持续深化,精确测定大区域建筑物的高度已成为一个亟待解决的重要议题。本文深入探讨了基于数字表面模型(DSM)和数字高程模型(DEM)的建筑物高度自动提取方法。结合中心点算法、均值算法和... 随着城市化进程的加速和城市国土空间监测工作的持续深化,精确测定大区域建筑物的高度已成为一个亟待解决的重要议题。本文深入探讨了基于数字表面模型(DSM)和数字高程模型(DEM)的建筑物高度自动提取方法。结合中心点算法、均值算法和统计算法,并对这些方法在实际应用中的表现进行了详细的对比分析,评估方法的精度和可靠性,进一步探讨在不同场景下的适用性。同时通过对数据处理流程的优化和算法的改进,为城市国土空间监测和城市级实景三维建设任务等相关领域提供一种高效、准确的建筑物高度信息获取手段。 展开更多
关键词 建筑物高度提取 中心点算法 均值算法 统计算法 城市级实景三维
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基于改进樽海鞘算法的含电动汽车微电网经济优化调度
7
作者 赵超 付斌 林立 《控制理论与应用》 北大核心 2025年第1期167-180,共14页
电动汽车接入可再生能源微电网有利于减少环境污染,改善能源结构.但是电动汽车充电负荷的随机波动性为微电网运行优化调度带来很大的困难.为了实现微电网的高效稳定运行,本文提出一种基于改进樽海鞘算法(ISSA)的含电动汽车的可再生能源... 电动汽车接入可再生能源微电网有利于减少环境污染,改善能源结构.但是电动汽车充电负荷的随机波动性为微电网运行优化调度带来很大的困难.为了实现微电网的高效稳定运行,本文提出一种基于改进樽海鞘算法(ISSA)的含电动汽车的可再生能源微电网优化调度方法.针对基本樽海鞘算法在进化后期由于种群多样性的缺失而易出现局部收敛或算法早熟的问题,改进算法首先利用Tent混沌序列产生初始种群,以增强种群的多样性;其次,通过设置动态控制参数来调节算法的全局探索与局部开发之间的平衡,提高算法的收敛性;同时,引入正交重心反向学习策略改进樽海鞘个体的位置信息更新,从而,强化算法的全局寻优能力以克服算法早熟收敛,以避免陷入局部极值,从而全面提高算法的优化性能;最后,将该算法用于求解含电动汽车微电网经济优化问题,在孤岛和并网两种模式下分别进行仿真实验,并与其他算法的优化结果进行比较.仿真结果表明,基于ISSA算法的优化结果均优于其他方法,两种模式下运行成本最大降幅分别为29.1%和20.0%,证明了所提算法的可行性和实用性. 展开更多
关键词 电动汽车 微电网 经济调度 樽海鞘算法 Tent混沌映射 重心反向学习
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Analysis of Five Typical Localization Algorithms for Wireless Sensor Networks 被引量:5
8
作者 Shelei Li Xueyong Ding Tingting Yang 《Wireless Sensor Network》 2015年第4期27-33,共7页
In this paper, the self-localization problem is studied. It is one of the key technologies in wireless sensor networks (WSNs). And five localization algorithms: Centroid algorithm, Amorphous algorithm, DV-hop algorith... In this paper, the self-localization problem is studied. It is one of the key technologies in wireless sensor networks (WSNs). And five localization algorithms: Centroid algorithm, Amorphous algorithm, DV-hop algorithm, APIT algorithm and Bounding Box algorithm are discussed. Simulation of those five localization algorithms is done by MATLAB. The simulation results show that the positioning error of Amorphous algorithm is the minimum. Considering economy and localization accuracy, the Amorphous algorithm can achieve the best localization performance under certain conditions. 展开更多
关键词 Wireless Sensor Networks (WSNs) Localization algorithm centroid AMORPHOUS DV-HOP APIT Bounding Box
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Research on WSN Double-Radius Localization Algorithm Based on Partition Judgment Mechanism
9
作者 Jijun Zhao Hua Li +1 位作者 Zhiyuan Tang Xiang Sun 《Wireless Sensor Network》 2010年第8期639-644,共6页
Localization technology is an important support technology for WSN(Wireless Sensor Networks). The centroid algorithm is a typical range-free localization algorithm, which possesses the advantages such as simple locali... Localization technology is an important support technology for WSN(Wireless Sensor Networks). The centroid algorithm is a typical range-free localization algorithm, which possesses the advantages such as simple localization principle and easy realization. However, susceptible to be influenced by the density of anchor node and uniformity of deployment, its localization accuracy is not high. We study localization principal and error source of the centroid algorithm. Meanwhile, aim to resolve the problem of low localization accuracy, we proposes a new double-radius localization algorithm, which makes WSN node launch periodically two rounded communications area with different radius to enable localization region to achieve the second partition, thus there are some small overlapping regions which can narrow effectively localization range of unknown node. Besides, partition judgment mechanism is proposed to ascertain the area of unknown node, and then the localization of small regions is realized by the centroid algorithm. Simulation results show that the algorithm without adding additional hardware and anchor nodes but increases effectively localization accuracy and reduces the dependence on anchor node. 展开更多
关键词 Wireless Sensor Networks Localization Technology centroid algorithm Double-Radius
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基于改进全质心-Taylor的UWB定位方法
10
作者 杨秀建 皇甫尚昆 +1 位作者 敖鹏 颜绍祥 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第10期284-294,共11页
针对非视距(NLOS)、多径效应等因素对超宽带(UWB)定位精度的影响,提出了一种基于改进全质心结合Taylor的UWB协同定位算法。立足于3个及以上数量的定位基站,将所有基站每3个分为一组,通过双边双向法解算各组的测距数据并基于全质心算法... 针对非视距(NLOS)、多径效应等因素对超宽带(UWB)定位精度的影响,提出了一种基于改进全质心结合Taylor的UWB协同定位算法。立足于3个及以上数量的定位基站,将所有基站每3个分为一组,通过双边双向法解算各组的测距数据并基于全质心算法计算相应的全质心坐标值,然后通过模拟退火算法对“伪质心”点坐标进行优化。将优化结果作为第1个初值进行Taylor展开迭代求解,得到第2个初值;进一步地,将第2个初值作为量测值,结合粒子滤波进行优化,得到载体运动时每一点的精确定位坐标。仿真和实验结果表明,与传统结合Taylor展开方法的Chan-Taylor和加权最小二乘-Taylor的UWB定位算法相比,所提算法在静态和动态定位场景下定位精度均有明显优势,经粒子滤波后可有效提高复杂场景下的定位精度,体现出了较高的鲁棒性。 展开更多
关键词 无人车辆 超宽带 室内定位 全质心算法 粒子滤波
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基于双向Hash链的无线传感网络通信节点自愈算法
11
作者 李晓薇 李翔宇 《传感技术学报》 CSCD 北大核心 2024年第12期2119-2124,共6页
无线传感网络中节点数量突增,增大了出现失效节点的概率,会影响数据传输效率,导致次级节点出现失效现象,为此提出基于双向hash链的无线传感网络通信节点自愈算法。分析无线传感网络节点流量过载现象,构建节点失效裁决模型,找出网络中失... 无线传感网络中节点数量突增,增大了出现失效节点的概率,会影响数据传输效率,导致次级节点出现失效现象,为此提出基于双向hash链的无线传感网络通信节点自愈算法。分析无线传感网络节点流量过载现象,构建节点失效裁决模型,找出网络中失效节点;利用质心算法确定失效节点具体位置,将双向hash链和节点失效裁决模型结合起来,实现对失效节点的自愈修复。构建WSN拓扑结构,对所提方法展开仿真测试,对比结果表明所提方法的节点拓扑移动距离平均值为63.5 m,网络流量出口带宽值平均值为583 Mbyte/s,节点自愈耗时平均值为14.2 s,证明该方法具有较高的自愈效率,保证了失效节点自愈效果最优、自愈能力最强。 展开更多
关键词 网络通信 通信节点自愈 双向hsh链 节点失效 质心算法 流量过载
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基于聚类—重心法的连锁便利店配送中心选址研究
12
作者 杨健 沙伟东 《哈尔滨学院学报》 2024年第4期40-43,共4页
随着人民生活节奏的不断加快,便利店因其便利的属性而深受欢迎,其门店遍布各大小区和繁华地段。大量的门店给商家带来极大的仓储运输压力,因此建立一套新的物流配送系统,并据此系统建立选址模型是必要的。模型首先使用聚类算法得出中转... 随着人民生活节奏的不断加快,便利店因其便利的属性而深受欢迎,其门店遍布各大小区和繁华地段。大量的门店给商家带来极大的仓储运输压力,因此建立一套新的物流配送系统,并据此系统建立选址模型是必要的。模型首先使用聚类算法得出中转中心地址,再由聚类出的中转中心地址通过重心法得到总配送中心地址。该模型简单便捷易操作,能有效降低运输成本,提升运输效率。 展开更多
关键词 物流配送系统 聚类算法 重心法
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基于冗余天线阵列和加权质心算法的光伏系统直流电弧故障定位方法 被引量:1
13
作者 林亮世 高伟 杨耿杰 《电气技术》 2024年第4期16-23,31,共9页
针对光伏直流电弧故障定位问题,本文通过研究故障电弧的电磁辐射特性,提出一种基于冗余天线阵列和加权质心算法的定位方法。先计算电弧燃烧时天线采集到的电磁信号的方均根值,与辐照度一起输入BP神经网络预测天线与电弧的距离;再构造冗... 针对光伏直流电弧故障定位问题,本文通过研究故障电弧的电磁辐射特性,提出一种基于冗余天线阵列和加权质心算法的定位方法。先计算电弧燃烧时天线采集到的电磁信号的方均根值,与辐照度一起输入BP神经网络预测天线与电弧的距离;再构造冗余天线阵列研究不同天线数量和布局方式,选出接收信号最强的天线,将天线坐标和距离输入加权质心算法,获得定位结果;最后结合K均值聚类算法提高定位精度。实验结果表明,所提方法具有良好的定位能力。 展开更多
关键词 光伏系统 电弧故障定位 冗余天线阵列 加权质心算法
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嘉陵江流域骤发干旱时空演变特征分析 被引量:2
14
作者 孟长青 董子娇 +3 位作者 刘柯莹 王远坤 张验科 钟德钰 《水利水电科技进展》 CSCD 北大核心 2024年第4期23-30,58,共9页
为探究嘉陵江流域骤发干旱可识别特性与时空演变特征,基于标准化蒸发胁迫比研究了1980—2020年嘉陵江流域骤发干旱的时空分布特征,通过密度聚类算法提取骤发干旱斑块分析了斑块质心的轨迹变化,并探讨了骤发干旱暴发初期气象要素的异常... 为探究嘉陵江流域骤发干旱可识别特性与时空演变特征,基于标准化蒸发胁迫比研究了1980—2020年嘉陵江流域骤发干旱的时空分布特征,通过密度聚类算法提取骤发干旱斑块分析了斑块质心的轨迹变化,并探讨了骤发干旱暴发初期气象要素的异常情况。结果表明:流域西北部骤发干旱强度更高且发展速度更快,流域南部骤发干旱持续时间更长;流域骤发干旱事件主要发生在4—11月,且骤发干旱事件的质心主要沿东北和西北方向迁移;嘉陵江流域的骤发干旱主要由高温和降水共同主导。 展开更多
关键词 骤发干旱 标准化蒸发胁迫比 密度聚类算法 质心迁移 时空演变 嘉陵江流域
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基于信号强度差值的改进质心定位算法
15
作者 张益 李飞 《西华大学学报(自然科学版)》 CAS 2024年第5期81-87,共7页
质心算法用于室内定位时具有实现简单及综合开销小的特点,但定位精度及稳定性较差。为解决该问题,文章利用信号强度差值(RSSI)对质心算法进行改进。将参与定位的参考节点部署为形如等腰直角三角形的定位区域,并采用缩小定位区域的思想... 质心算法用于室内定位时具有实现简单及综合开销小的特点,但定位精度及稳定性较差。为解决该问题,文章利用信号强度差值(RSSI)对质心算法进行改进。将参与定位的参考节点部署为形如等腰直角三角形的定位区域,并采用缩小定位区域的思想将定位区域按照三角形顶点垂直平分线均匀划分为4个定位子区域。在定位过程中,获取信号强度值最大3个参考节点并判断是否构成等腰直角三角形,若满足条件则通过计算参考节点三角形各顶点间信号强度差值以判断目标节点所处子区域,最后以所聚焦子区域的质心坐标作为最终定位结果。仿真结果表明,改进算法相比传统的质心定位算法及三边质心算法具有更高的定位精度和更好的稳定性,且因改进算法避免了使用路径损耗函数,减少了前期参考节点部署工作量。该改进算法是一种较为简单、实用,并且精度和稳定性较高的室内定位算法,适用于各种室内无线定位系统。 展开更多
关键词 室内定位 信号强度差值 质心算法 子区域划分 三边质心算法 无人超市
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基于RSSI的修正补偿三边定位算法设计与仿真
16
作者 何兵兵 苏勋文 +4 位作者 张桐林 翟学迪 王博 董胜男 高江永 《农业工程》 2024年第7期85-93,共9页
在无线传感器网络节点定位过程中,三边定位算法常结合测距算法获取未知节点的位置信息。针对现有三边定位算法定位精度低、适用范围小和需要多次发送定位数据包导致节点能耗增大等问题,提出一种修正补偿测量距离的三边定位算法。相比常... 在无线传感器网络节点定位过程中,三边定位算法常结合测距算法获取未知节点的位置信息。针对现有三边定位算法定位精度低、适用范围小和需要多次发送定位数据包导致节点能耗增大等问题,提出一种修正补偿测量距离的三边定位算法。相比常见发送多次定位数据包然后进行滤波计算降低定位误差的方法,采用对数常态-模型测量节点间距离,发送较少定位数据包,通过判断三锚节点圆的相对位置,对由于测距误差较大导致节点圆不相交的3种情况进行修正补偿,采用基于质心算法的三边定位算法计算未知节点坐标。通过搭建Matlab仿真试验,验证算法可行性及定位精度,试验结果表明,提出的修正补偿三边定位算法综合考虑了定位精度、算法复杂度和节点功耗3者之间的关系,适用范围更广,定位误差<15%。 展开更多
关键词 无线传感器网络 质心定位算法 三边定位算法 MATLAB
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基于加权质心算法的无线传感网络丢包节点定位技术
17
作者 马潇菲 《通化师范学院学报》 2024年第10期67-73,共7页
针对无线传感网络中丢包节点的定位问题,提出一种基于加权质心算法的定位技术.分析无线传感网络节点分布和拓扑结构后,采用RSSI的测距模型改进加权质心算法,经测距模型将RSSI值转换成丢包节点与周围节点的距离,采用加权质心定位算法求解... 针对无线传感网络中丢包节点的定位问题,提出一种基于加权质心算法的定位技术.分析无线传感网络节点分布和拓扑结构后,采用RSSI的测距模型改进加权质心算法,经测距模型将RSSI值转换成丢包节点与周围节点的距离,采用加权质心定位算法求解WSN丢包节点定位误差,以3个锚节点作为圆心,锚节点距离作为半径构建圆,计算3个圆交点的坐标后,求出由3个交点构建三角形的质心位置平均值,该值为WSN丢包节点定位坐标,实现无线传感网络丢包节点定位.实验结果表明:该方法应用效果较好,其平均转发率为98.18%,平均检测率为98.36%,能有效定位出WSN丢包节点,提高了WSN网络的稳定性,使得WSN数据传输更加可靠,保障了WSN数据传输质量. 展开更多
关键词 加权质心算法 无线传感网络 丢包节点 定位技术 RSSI算法 网络拓扑结构
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基于改进质心法的ETC车道场强分布中心定位算法研究
18
作者 岳鹏程 《微型电脑应用》 2024年第11期32-34,47,共4页
为了指导ETC车道路侧单元(RSU)天线的安装和调试,提出基于改进质心法的ETC车道场强分布中心定位算法,计算ETC车道RSU天线无线信号场强分布中心位置,与ETC车道交易区中心做对比,可以量化RSU的调整建议,最大程度让高强度信号分布在交易区... 为了指导ETC车道路侧单元(RSU)天线的安装和调试,提出基于改进质心法的ETC车道场强分布中心定位算法,计算ETC车道RSU天线无线信号场强分布中心位置,与ETC车道交易区中心做对比,可以量化RSU的调整建议,最大程度让高强度信号分布在交易区域内,提高ETC的效能。通过比较分析场强质心法、能量质心法、距离加权质心法以及指定范围质心法的计算结果和误差分析,发现距离加权质心法误差最小,误差为4.078%,更加适用于ETC车道场强分布中心定位计算场景。研究成果在山西省应用,用数理统计的方法分析出山西省高速道路ETC车道横向场强中心的分布范围为[-0.4,0.3]m,纵向场强中心的分布范围为[3.93,6.65]m,可用于指导该地区RSU天线的安装和调试工作。同时,发现该地区ETC车道存在水平场强中心偏左的问题,给出有针对性的调整建议。 展开更多
关键词 质心法 ETC车道 场强分布中心 纵向场强中心 横向场强中心
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k-Means++算法下的无线局域传感网络凸包质心定位
19
作者 徐丽丽 刘海峰 +1 位作者 李青云 武堂颖 《传感技术学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第10期1809-1813,共5页
为了提高无线局域传感网络凸包质心定位的准确性,利用k-Means++聚类算法计算传感器节点的接收信号强度和路径损耗,筛选出具有代表性和稳定性的节点作为凸包质心,再使用加权算法计算凸包质心定位权值,选择出更准确地质心。在此基础上,通... 为了提高无线局域传感网络凸包质心定位的准确性,利用k-Means++聚类算法计算传感器节点的接收信号强度和路径损耗,筛选出具有代表性和稳定性的节点作为凸包质心,再使用加权算法计算凸包质心定位权值,选择出更准确地质心。在此基础上,通过分析无线传感器信号的间隔时间以及比较周边凸包质心和未知节点的接收信号实际条件,确定凸包质心之间的连通性关系。根据设定的凸包质心定位判断阈值,进一步确定凸包质心的定位结果,提高定位的准确性和可靠性。仿真结果表明,所提方法最大定位误差为0.167 m,在不同凸包质心数量下通信半径为40 m时的定位误差小于0.35 m。证明了所提方法能有效地实现无线局域传感网络中的质心定位,定位误差小。 展开更多
关键词 无线局域传感网络 质心定位 K均值算法 定位算法 节点定位
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基于语义分割和融合算法的草坪杂草定位 被引量:2
20
作者 郭朋 李文彬 +2 位作者 徐道春 白效鹏 王梓耘 《北京林业大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第7期133-138,共6页
【目的】探究基于多算法融合的草坪杂草精准定位算法,为草坪杂草的自动识别和清除机器人的除草作业提供技术支撑与理论依据。【方法】提出了一种基于语义分割的多算法融合的草坪定位算法。首先,通过PSPNet网络分割草坪和非草坪轮廓。其... 【目的】探究基于多算法融合的草坪杂草精准定位算法,为草坪杂草的自动识别和清除机器人的除草作业提供技术支撑与理论依据。【方法】提出了一种基于语义分割的多算法融合的草坪定位算法。首先,通过PSPNet网络分割草坪和非草坪轮廓。其次,针对分割出来的非草坪轮廓提取感兴趣的区域,去除非杂草轮廓,保留杂草轮廓。然后,利用Zhang-Suen细化算法提取杂草轮廓骨架线,并获取骨架交叉点数量和坐标位置。最后,利用融合算法依据交叉点数量选择不同的定位策略,实现杂草根部的精准定位。【结果】融合算法定位的杂草坐标与真实杂草根部中心坐标的均方根误差为83.17像素,相比平均质心法减少了14%,相比最小外接圆减少了22%。换算到实际场景之下,融合算法定位的杂草坐标与真实杂草根部中心坐标的均方根误差为12.48 mm,误差在可接受的误差范围内。融合算法提高了杂草根部中心的定位精度,降低了杂草定位的误差。【结论】基于语义分割和融合算法的草坪杂草定位方法提高了杂草根部中心的定位精度,降低了单一方法的定位误差,可以为草坪杂草自动识别和除草作业提供技术支持。 展开更多
关键词 图像处理 语义分割 算法 草坪杂草定位 融合算法 Zhang-Suen细化提取 平均质心法 最小外接圆
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