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一种基于多特征模糊聚类的超宽带NLOS识别方法 

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申请/专利权人:北京航空航天大学

摘要:本发明公开了一种基于多特征模糊聚类的超宽带NLOS识别方法,涉及超宽带技术领域。包括:获取数据:获取UWB基站与各标签之间的CIR原始数据、联合噪声数据以及前导码累计数;特征提取:提取基于CIR的特征、联合噪声数据统计量特征和前导码累计数特征;状态识别:根据提取的基于CIR的特征、联合噪声数据统计量特征和前导码累计数特征构建NLOS识别的特征集进行状态识别,得到识别结果;输出信号:根据识别结果输出信号状态。本发明能够将信号状态分为除LOS、NLOS两种状态之外的其他状态类别,使得分类更加详细,细化为LOS、NLOS、half‑NLOS等多状态。

主权项:1.一种基于多特征模糊聚类的超宽带NLOS识别方法,其特征在于,包括:获取数据:获取UWB基站与各标签之间的CIR原始数据、联合噪声数据以及前导码累计数;特征提取:提取基于CIR的特征、联合噪声数据统计量特征和前导码累计数特征;状态识别:根据提取的基于CIR的特征、联合噪声数据统计量特征和前导码累计数特征构建NLOS识别的特征集进行状态识别,得到识别结果;输出信号:根据识别结果输出信号状态。

全文数据:

权利要求:

百度查询: 北京航空航天大学 一种基于多特征模糊聚类的超宽带NLOS识别方法

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