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2025 conference-paper

A Method and Effect Exploration of Indoor Localization Technology Based on CNN and Adaptive Volume Kalman Filtering

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Rattachement africain : cn. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Ultra-wideband (UWB) technology has made significant progress in indoor positioning and is widely used in various scenarios. However, due to the complexity of real-world environments, ultra wideband positioning is often affected by non line of sight (NLOS) interference from obstacles, resulting in inaccurate positioning. In order to improve positioning accuracy, this paper proposes a method that combines convolutional neural networks (CNN) and normalization operations to process raw UWB positioning data. Specifically, this article uses CNN and normalization operations to correct time of arrival (TOA) ranging data, and employs attention mechanisms to focus on key data, in order to obtain corrected ranging values. Subsequently, we used an adaptive volume Kalman filter (ACKF) to filter and track the corrected data. The experimental results showed that this method has excellent positioning accuracy, and the positioning loss converges to a small and consistent value.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
A Method and Effect Exploration of Indoor Localization Technology Based on CNN and Adaptive Volume Kalman Filtering
Date Crossref
17/05/2025
Éditeur
IEEE
Type
proceedings-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Les institutions déclarées

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

Les sujets associés

Indoor and Outdoor Localization TechnologiesUnderwater Vehicles and Communication SystemsRobotics and Sensor-Based Localization

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