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2025 conference-paper

SoRa: Waveform Features Based Soft Range Information Estimation Enabling Robust Tracking in Cluttered Environments

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

Le résumé fourni par la source

Soft range information (SRI) is promising for high-accuracy localization in harsh environments, because it gives all distance possibilities in combination with channel characteristics. In this paper, we propose a probabilistic tracking method based on SRI of waveform features, namely SoRa. Specifically, in order to estimate SRI efficiently, we weigh the correlation, physical meaning, and computational complexity to choose the best feature set among physical and raw features. Then the SRI is introduced into the probabilistic observation model of the particle filter. According to experimental validation, the proposed SoRa achieves the localization mean errors of less than 34 cm and the 90 -th percentile errors of less than 60 cm. Moreover, it is robust to scene changes, and the generalizability outperforms the conventional machine learning-based localization models.

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
SoRa: Waveform Features Based Soft Range Information Estimation Enabling Robust Tracking in Cluttered Environments
Date Crossref
12/07/2025
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.

Où se fait cette recherche

  • National University of Defense Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • College of Electronic Science and Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

National University of Defense Technology et College of Electronic Science and Technology.

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

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