毕业设计(论文)基于众包的低开销室内定位关键技术研究及原型实现.doc
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1、河 北 工 业 大 学 毕业设计说明书作 者: 学 号: 113042 学 院: 计算机科学与软件学院 系(专业): 软件工程 题 目: 基于众包的低开销 室内定位关键技术研究及原型实现 指导者: 软件工程 讲师 (姓 名) (专业技术职务)评阅者: (姓 名) (专业技术职务) 年 月 日毕业设计(论文)中文摘要基于众包的低开销室内定位关键技术研究及原型实现摘要: 随着建筑物规模越发庞大,结构愈发复杂,人们在其中活动时经常容易迷失方向,难以确定自己的位置,因此室内定位技术受到极大的关注。本文对基于众包的地磁室内定位技术进行研究,首先对地磁特征进行研究,确定后续研究的可行性;然后讲述地磁空间和
2、物理空间的映射,根据DTW算法计算出的曲线相似度,采用K-means算法对数据进行分类并将每一类进行融合,通过完成地磁空间和物理空间的映射实现地磁指纹数据库的建立;接下来研究了物理空间拓扑结构挖掘,用AP聚类算法处理采集的数据,经过融合处理得到物理空间拓扑结构图;最后介绍系统实现,实验表明采用众包建立的地磁指纹数据库进行定位时,误差在3m以内的概率高达80%,效果良好。关键词:众包;室内定位;映射;地磁指纹数据库;物理拓扑结构毕业设计(论文)外文摘要Title Indoor positioning based crowd-sourcing with low cost key technolog
3、y research and prototype implementationAbstractAs more and more large-scale buildings structures become complex, people is often easy to get lost when people do activities in buildings and it is difficult to determine their position.Therefore the indoor positioning technology is getting more and mor
4、e attention. In this paper,we do research on the indoor positioning technology based on magnetic crowd-sourcing. Firstly,we make a study on geomagnetic characteristics to determine the feasibility of the next research.Secondly mapping the geomagnetic space and physical space, employing K-means algor
5、ithm to cluster all crowd-sourcing magnetic fingerprints based on the DTW (Dynamic Time Warping) similarity criteria. After clustering each category are fused.Achieving the establishment of geomagnetic fingerprint database by completing the mapping geomagnetic space and physical space; Next study is
6、 physical space topology mining. Using AP clustering algorithm to deal with the collected data.Giving physical space topology after the fusion process.Finally,system implementation. Experiments show that the probability of error is less than 3m up to 80% when establishing geomagnetic fingerprint dat
7、abase to locate using crowd-sourcing.The effect is good.Keywords:crowd-sourcing;indoor positioning;mapping;magnetic fingerprint database;Physical topology目 录1 绪论11.1 定位技术的背景11.2 国内外定位技术的发展状况11.3 本课题的贡献以及研究意义21.4 论文组织结构32 室内地磁特征研究42.1 地磁三轴特性52.2 不同物理路径的地磁分布特性72.3 不同高度的地磁分布特性72.4 不同姿势采集的地磁分布特性92.5 同一路
8、径不同方向地磁分布特性112.6 本章小结123 基于众包的地磁指纹空间与物理空间的位置映射133.1 拐弯检测133.2 地磁轨迹单一化143.3 基于地磁的分类153.4 建立地磁空间与物理空间的位置映射183.5 本章小结204 基于众包采样的物理空间拓扑结构挖掘204.1 基于众包的AP算法的聚类204.2 物理空间拓扑结构挖掘234.3 本章小结245 NaviStone定位系统255.1 NaviStone系统结构255.2 NaviStone系统定位流程265.3 系统评测275.4 本章小结28总结29参考文献31致 谢341 绪论 1.1 定位技术的背景无线室内定位是人们一直
9、以来十分关注的一项技术,实际应用中也有非常重要的意义。随着大型建筑物数量不断增加以及智能移动终端设备的逐渐普及,人们对室内定位服务的需求正在不断的增加。大型建筑物规模比较庞大,内部布局相对复杂,因此公共安全管理问题比较突出,人们在里面进行各项活动时经常容易迷失方向,难以确定自己的位置并快速准确地找到目的地,由此,人们存在较强的定位导航需求。GPS定位是目前应用最为广泛的定位技术,利用GPS进行定位的优势在于卫星有效覆盖范围大,且定位导航信号免费。然而当GPS接收机在室内工作时,由于信号受建筑物的影响而大大衰减,定位精度也很低,要想达到室外一样直接从卫星广播中提取导航数据和时间信息是不可能的,由
10、此GPS定位技术在室内定位方面是不可行的。为此,国内外许多公司、高等院校和科研机构都围绕室内定位技术展开研究。当前,室内定位技术主要有ZigBee定位技术、蓝牙室内定位技术、超宽带定位技术、WIFI室内定位技术、超声波定位技术、LED定位技术和计算机视觉定位技术等。从技术推广程度看来,WIFI定位和蓝牙定位实现方式较为容易,也是未来最具有发展潜力的室内定位方法。近些年,基于指纹的匹配并利用地磁信息进行室内定位已经成为一个新的研究方向。地磁场信息在空旷的地方,呈现的差异性并不大,但在现代建筑中,室内磁场则由于电器设备、钢筋混凝土等影响,强度和方向都发生较大改变。根据这一特征,室内每条路径因其环境
11、不同而产生不同的磁场信息,从而可以建立磁场与位置的指纹信息,使高精度的室内定位成为可能。1.2 国内外定位技术的发展状况关于室内定位技术已有许多试验方案,如伪信标技术、GPS转发技术以及网络定位技术。1992年,英国剑桥ORL的Active Badge系统是最早期的室内定位系统之一。它是一种使用红外线收发器、无需测位的定位系统,系统的缺点是不容易部署大规模网络,且红外线容易受到光线的干扰,尤其在户外。基于位置指纹的Wi-Fi定位的算法最早期由微软研究院研究人员提出,2000年,他们开发了相应的室内定位系统RADAR。RADAR定位系统利用“指纹识别”技术定位,它是基于RSSI技术的室内无线射频
12、定位系统,利用信号传播模型和经验测试相结合的场景法进行定位。 Horus系统是基于RSS(Received Signal Strength)指纹算法的一种定位系统。它是由马里兰大学计算机系MIND实验室设计的,在定位位置计算中,它引入了概率分布模型,希望通过概率分布情况更好的反应信号强度分布情况,利用信号强度的差异区分不同的位置点。2000年,MIT实验室研发了Cricket系统,Cricket系统是由被定位端携带的接收机和若干个固定在建筑物内的信标节点组成。每一个信标拥有唯一的标示,辨别自身所处的位置信息。通常,这类的系统需要在墙壁上提前布设RF设备和超声波设备,并采用TDOA(Time D
13、ifference of Arrive)的方式进行定位。2005年1月,美国宾夕法尼亚大学医院采用室内定位系统(IPS)来寻找误放的设备。IPS是全球定位系统的延伸,把由电池供电的RFID标签附在医院设备上,该标签不会对医疗设备造成干扰。在国内,目前从事室内定位技术研究的机构主要在科研院所和高校,复旦大学对现有的“路径-损耗”模型进行修正,并提出室内CDMA用户定位方法和基于接收信号强度测量的室内定位方法;中国科学院地理科学与自然资源研究所从事室内定位的普适计算等技术的研究;西安交通大学从事基于实验场景的概率指纹定位算法研究;西南交通大学从事射频识别室内定位算法研究;东华大学着力研究室内位置感
14、知技术和普适计算。1.3 本课题的贡献以及研究意义本课题的研究内容主要包括室内地磁特征分析、地磁指纹空间与物理空间的位置映射、室内物理空间位置挖掘以及系统模型的实现,本文的主要贡献和创新之处包括如下几个方面:对室内地磁特征进行全方位分析,首先对地磁的三轴特性进行研究,从实验结果上确定了后续实验的研究方向地磁的一维特性(地磁强度)。由于众包采集数据具有多样性的特点,课题又从多个方面进行室内地磁特征的研究,其中包括不同采集路径地磁分布特征、不同采集高度地磁分布特征、不同采集姿势地磁分布特征以及不同采集方向地磁分布特征。通过大量的实验说明利用室内地磁进行定位的可行性。传统的建立地磁指纹数据库的方法需
15、要在离线阶段人为的建立关键点的物理位置和该点上收到的地磁指纹的映射关系。该方法有明显的弊端,不仅需要大量的专业人士提前在室内环境部署相关的关键点,还需要避免由于操作不当造成的脏数据的录入问题。基于此本文提出一种基于众包的关键点的提取和采集方法,该方法利用手机中的加速传感器、惯导设备以及航迹推算算法,推算下一时刻的位置,自动的获取地磁指纹空间中的关键点,并建立地磁指纹空间与物理空间的位置映射关系。传统的定位系统需要在室内定位导航前,向定位系统中导入地图信息,这样不仅需要事先大量的采集工作,还需要专业人士按比例绘制工程地图,同样也是耗费大量的人力物力。本文的一个研究点即是利用众包指纹采样来挖掘物理
16、空间。现有的空间位置挖掘算法往往存在如下这两个问题:1.需要大量的人为干预,单纯的物理空间挖掘显得难度过大。2.市面上可以通用的物理空间位置挖掘的系统较少,有些系统往往仅仅针对单个或者某几个特定的物理场景,能适用于任何物理空间位置挖掘的软件几乎不存在。根据本文提出的算法,课题成员在原来版本的定位系统NaviStone上进行了一些修改,其中地磁采集数据通过众包采集的方式获得,然后利用众包采集的数据进行地磁指数据库的建立,最后对基于众包的室内定位进行误差分析,虽然在精度上和标准定位存在误差,但是误差在3m以内的概率高于90%,可以应用于一些室内场景。1.4 论文组织结构本文利用众包采集地磁数据的方
17、法,通过采集室内地磁数据建立“物理位置-地磁指纹”映射关系,从而实现确室内定位。全文分为6章,安排如下:第一章,绪言。简要介绍了室内定位技术的背景,并说明现有室内定位技术种类以及基于地磁的室内定位技术的发展前景,国内外室内定位技术的发展情况以及本课题研究的意义及内容等。第二章,室内地磁特征分析。首先对地磁的三轴特性进行实验,由实验结果确定后续对地磁的研究内容地磁强度,然后课题分析了不同路径、不同高度、不同姿势以及不同方向等地磁采集数据的特征,从而说明利用室内地磁进行定位的可行性。第三章,基于众包的地磁指纹空间与物理空间的位置映射。本章主要研究地磁指纹空间到物理空间的映射,通过K-means聚类
18、算法将不同路径的采集数据进行分类,在分类过程中会用到DTW算法计算两条曲线之间的相似度。分类完成后,将每一类的曲线进行融合,形成一条曲线,然后建立地磁指纹空间与物理空间的映射,从而完成数据库的建立。此外还对本课题使用的拐弯检测技术进行简单的介绍,说明其进行拐弯检测的可行性。第四章,基于众包采样的物理空间位置挖掘。本章主要研究通过众包的方式挖掘物理空间拓扑结构,首先通过 众包的方式大量采集数据文件,将采集的数据文件进行DTW处理,得到两条曲线之间的相似度,然后通过AP算法进行聚类,再将每一类中的曲线进行融合,得到物理空间的简单拓扑结构。第五章,NaviStone定位系统。本章简单介绍NaviSt
19、one室内定位系统的基本框架结构,然后讲述了整个系统的定位流程,最后进行系统的检测,评测系统的定位精度并画出相应的CDF曲线,再将基于众包采集数据建立的地磁指纹数据库与标准点采集数据建立的地磁指纹数据库进行比较,观察两种方法的差异。第六章,总结与展望。该章主要总结本文的研究内容,对取得的一些成果进行总结。然后提出现有系统的不足以及需要改进的方向。2 室内地磁特征研究近年来,基于磁场的室内定位技术一直都是研究热点。研究表明,磁场普遍存在于我们周围,是一种无形的具有波粒辐射特性的物质,具有看不见摸不着的特点。任何磁体周围都会产生磁场,并且与其它磁体产生的磁场相互作用,从而改变由单一磁体产生的磁场强
20、度。本文实验采用众包的方法采集地磁数据,得到的地磁数据具有多样性。本课题在地磁的三轴特性、分布特性,采集地磁数据持手机的姿势、高度、方向以及采集地磁数据的时间和地点等方面进行一些实验,进而探究室内地磁特征。本文实验均以中科院计算所7层作为实验场地,其平面图如图2.1所示。图2.1 中科院计算所7楼平面图2.1 地磁三轴特性通过阅读一些文章了解到,通常情况下,手机中的地磁传感器获得的地磁三轴信息,受地磁采集姿势和地磁采集设备的影响较大,没有统一的模式,但是其三轴合成标量(,为地磁传感器三轴分量),即地磁强度大小,则相对稳定。为进一步印证这个理论,本课题进行了一次实验,在同一条路径采用不同的持手机
21、姿势(竖向放置和横向放置)重复采集数据两次,分别获取地磁三轴的数值,然后将对应分量进行比较,实验结果如图2.2所示。再将他们的模(地磁强度大小)进行比较,实验结果如图2.3所示。 图2.2 地磁三轴分量测试图图2.3 地磁三轴分量合成图通过对上述实验结果的观察,不难发现本次实验很好的印证了理论。在图2.2中,观察不同姿势获得的三轴分量,会发现x,y,z三个对应分量的曲线不但走势不同而且数值差异较大,对应分量之间也不存在一定的规律。反观图2.3中的曲线,两条曲线不但走势相同而且数值大小相近,曲线波峰波谷互相对应,有一定的规律。基于此实验,可以说明地磁三维特性的研究相对困难,而一维特性的研究则相对
22、简单。本课题也只是对地磁的一维特性(地磁强度大小)进行了研究和分析。2.2 不同物理路径的地磁分布特性在室内环境中,由于钢筋混凝土结构、机房等设备会对磁场造成局部紊乱现象,因此理论上讲室内场景不同的区域,其地磁强度观测结果应当具有良好的可区分性。为验证理论的正确性,本课题进行了如下实验,选取实验场地中7条路径进行采样,采样频率为50Hz(以下实验均在此频率下采集地磁数据),将采集的地磁数据进行处理,得到实验结果如图2.4所示。 图2.4 室内地磁空间分布测试图从图2.4中可以清楚的发现7条路径的地磁波形差异比较大,地磁强度大小也迥乎不同,地磁分布形式各异,因此不同路径之间具有较好的区分性,同时
23、每条路径具有多个波峰波谷,可以作为局部突出特征。由此可见,室内地磁分布具有很好的地理差异性,适合用来室内定位,但定位效果需要进一步进行验证。2.3 不同高度的地磁分布特性用众包的方式进行数据的采集,无可厚非会遇到由于采集者身高差别,持手机高度不同,从而采集同一条路径的地磁数据但结果不一致的问题,但持手机高度不同是否对地磁的分布产一定的影响呢?为验证这个问题的正确性,本课题采取如下实验,用同一款手机对同一条路径重复采集4次数据,每次采集数据持手机高度均不同,分别为115cm、135cm、145cm和155cm,实验结果二维平面图如图2.5所示,三维立体图如图2.6所示。图2.5 不同高度地磁分布
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