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UWB NLOS/LOS Classification Using Deep Learning Method

IEEE communications letters : a publication of the IEEE Communications Society, v.24 no.10, 2020년, pp.2226 - 2230  

Jiang, Changhui (School of Automation, Nanjing University of Science and Technology, Nanjing, China) ,  Shen, Jichun (Hesai Technology, Building L2-B, Hongqiao World Centre, Shanghai, China) ,  Chen, Shuai (School of Automation, Nanjing University of Science and Technology, Nanjing, China) ,  Chen, Yuwei (Department of Photogrammetry and Remote Sensing, Finnish Geospatial Research Institute, Finland) ,  Liu, Di (School of Automation, Nanjing Institute of Technology, Nanjing, China) ,  Bo, Yuming (School of Automation, Nanjing University of Science and Technology, Nanjing, China)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Ultra-Wide-Band (UWB) was recognized as its great potential in constructing accurate indoor position system (IPS). However, indoor environments were full of complex objects, the signals might be reflected by the obstacles. Compared with the Line-Of-Sight (LOS) signal, the signal transmitting path de...

참고문헌 (13)

  1. Wymeersch, H., Marano, S., Gifford, W. M., Win, M. Z.. A Machine Learning Approach to Ranging Error Mitigation for UWB Localization. IEEE transactions on communications, vol.60, no.6, 1719-1728.

  2. Maranò, Stefano, Gifford, Wesley M, Wymeersch, Henk, Win, Moe Z. NLOS identification and mitigation for localization based on UWB experimental data. IEEE journal on selected areas in communications : a publication of the IEEE Communications Society, vol.28, no.7, 1026-1035.

  3. Lu, Chao, Xu, Wei, Shen, Hong, Zhu, Jun, Wang, Kezhi. MIMO Channel Information Feedback Using Deep Recurrent Network. IEEE communications letters : a publication of the IEEE Communications Society, vol.23, no.1, 188-191.

  4. Jiang, Changhui, Chen, Shuai, Chen, Yuwei, Zhang, Boya, Feng, Ziyi, Zhou, Hui, Bo, Yuming. A MEMS IMU De-Noising Method Using Long Short Term Memory Recurrent Neural Networks (LSTM-RNN). Sensors, vol.18, no.10, 3470-.

  5. Yang, Xiaofeng. NLOS Mitigation for UWB Localization Based on Sparse Pseudo-Input Gaussian Process. IEEE sensors journal, vol.18, no.10, 4311-4316.

  6. 10.1109/ISC2.2018.8656958 

  7. Khodjaev, Jasurbek, Park, Yongwan, Saeed Malik, Aamir. Survey of NLOS identification and error mitigation problems in UWB-based positioning algorithms for dense environments. Annales des télécommunications = Annals of telecommunications, vol.65, no.5, 301-311.

  8. 10.1109/WCNC.2007.295 

  9. Proc 8th Jožef Stefan Int Postgraduate School Students Conf NLOS channel detection with multilayer perceptron in low-rate personal area networks for indoor localization accuracy improvement bregar 2016 31 1 

  10. 10.1109/ICCSPA.2013.6487304 

  11. Mazuelas, Santiago, Conti, Andrea, Allen, Jeffery C., Win, Moe Z.. Soft Range Information for Network Localization. IEEE transactions on signal processing : a publication of the IEEE Signal Processing Society, vol.66, no.12, 3155-3168.

  12. Wei Wang, Gang Wang, Jie Zhang, Youming Li. Robust Weighted Least Squares Method for TOA-Based Localization Under Mixed LOS/NLOS Conditions. IEEE communications letters : a publication of the IEEE Communications Society, vol.21, no.10, 2226-2229.

  13. Barral, Valentín, Escudero, Carlos J., García-Naya, José A., Maneiro-Catoira, Roberto. NLOS Identification and Mitigation Using Low-Cost UWB Devices. Sensors, vol.19, no.16, 3464-.

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