CN102938872A - 一种提高基站定位准确度的方法和装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种提高基站定位准确度的方法,其特征在于,包括:利用基站定位技术计算移动终端的位置,计算N×M次,得到N×M个初始位置,N和M均为不小于2的自然数;将所述N×M个初始位置分为N组,每组包括M个初始位置;对每一组的M个初始位置进行分析处理,得到一个二次位置;对得到的N个二次位置进行分析处理,得到移动终端的当前位置。本发明实施例还提供相应的装置。本发明实施例采用多次计算,获取多个初始位置,再对多个初始位置进行两个层次的分析处理,最终获得移动终端当前位置的技术方案,可以有效的提高基站定位的准确度,提供精度更高的定位服务。
Description
技术领域
本发明涉及通信技术领域,具体涉及一种提高基站定位准确度的方法和装置。
背景技术
手机定位或者导航是几乎每个用户都经常使用的功能。手机定位技术主要有两种,一种是GPS定位,一种是基于移动运营网的基站定位。
GPS定位方式是利用手机上的GPS定位模块将自己的位置信号发送到定位后台来实现手机定位的,定位的准确度与GPS信号的强弱息息相关。而GPS信号的强弱又受到天气、遮蔽物等外在因素的影响,从而出现某种场景下GPS定位误差较高甚至无法使用GPS定位的情况,比如由于建筑物的遮蔽作用,GPS定位往往无法在室内使用。
在无法使用GPS定位的情况下,就要使用基站定位方式来获取手机位置。基站定位是利用基站对手机距离的测算来确定手机位置的,在室内等应用场景中也可以取得良好的效果。但是基站定位的精度很大程度上依赖于基站的分布及覆盖范围的大小,有时误差会很大,例如可能超过一千米。
发明内容
本发明实施例提供一种提高基站定位准确度的方法和装置,以解决现有的基站定位准确度不高的的技术问题。
一种提高基站定位准确度的方法,其特征在于,包括:利用基站定位技术计算移动终端的位置,计算N×M次,得到N×M个初始位置,N和M均为不小于2的自然数;将所述N×M个初始位置分为N组,每组包括M个初始位置;对每一组的M个初始位置进行分析处理,得到一个二次位置;对得到的N个二次位置进行分析处理,得到移动终端的当前位置。
一种提高基站定位准确度的装置,包括:定位模块,用于利用基站定位技术计算移动终端的位置,计算N×M次,得到N×M个初始位置,N和M均为自然数;分组模块,用于将所述N×M个初始位置分为N组,每组包括M个初始位置;第一处理模块,用于对每一组的M个初始位置进行分析处理,得到一个二次位置;第二处理模块,用于对得到的N个二次位置进行分析处理,得到移动终端的当前位置。
本发明实施例采用多次计算,获取多个初始位置,再对多个初始位置进行两个层次的分析处理,最终获得移动终端当前位置的技术方案,可以有效的提高基站定位的准确度,提供精度更高的定位服务。
附图说明
图1是本发明实施例一提供的提高基站定位准确度的方法的流程图;
图2是本发明实施例二提供的提高基站定位准确度的方法的流程图;
图3是本发明实施例二的方法的计算原理图;
图4是本发明实施例提供的提高基站定位准确度的装置的示意图。
具体实施方式
本发明实施例提供一种提高基站定位准确度的方法和装置,可以解决现有的基站定位准确度不高的的技术问题。本发明实施例还提供相应的装置。以下分别进行详细说明。
实施例一、
请参考图1,本发明实施例提供一种提高基站定位准确度的方法,包括:
101、利用基站定位技术计算移动终端的位置,计算N×M次,得到N×M个初始位置,N和M均为不小于2的自然数。
本步骤中,计算移动终端的初始位置的方法可以采用现有技术中的基站定位技术,此处不再赘述。由于现有的基站定位技术只是通过离手机最近的基站位置来确认手机的位置,因此存在较大的误差,误差基本在几百米到几千米之间。为了提高定位的准确度,本实施例方法增加了定位计算次数,从原有的计算1次提高到计算N×M次,N和M均为不小于2的自然数,从而得到N×M个初始位置。
102、将所述N×M个初始位置分为N组,每组包括M个初始位置。
103、对每一组的M个初始位置进行分析处理,得到一个二次位置。
本实施例中,可以采用多种方法对每一组的M个初始位置进行分析处理,例如,可以采用三角估计算法等。
104、对得到的N个二次位置进行分析处理,得到移动终端的当前位置。
对N个二次位置进行分析处理时,也可以采用三角估计算法等多种方法。
综上,本发明实施例提供了一种提高基站定位准确度的方法,该方法采用多次计算,获取移动终端的多个初始位置,再对多个初始位置进行两个层次的分析处理,最终获得移动终端当前位置的技术方案,可以有效的提高基站定位的准确度,提供精度更高的定位服务。
实施例二、
本实施例是在实施例一基础上的改进。本实施例中,N=M=3,N×M=9。
如图2所示,本实施例中,首先利用传统的基站定位技术计算9次,获得9个初始位置,如图中所示的位置1、位置2……位置9。
将获得的9个初始位置分为3组,位置1-3为第1组,位置4-6为第2组,位置7-9为第3组。
然后,对每一组的3个初始位置进行分析处理,分别得到3个二次位置,如图中所示的二次位置1、二次位置2、二次位置3;
再对3个二次位置进行分析处理,得到移动终端的当前位置。
下面对本实施例方法的计算原理做进一步的说明。
如图3所示,上述步骤中每一组的三个初始位置构成一个三角形,本实施例中,将该三角形的重心作为二次位置。
同样的,分别由三个组得到的三个二次位置也构成一个三角形,本实施例中,将该三角形的中心作为最终的当前位置。
对于三角形而言,重心是其三边中线的交点,重心的计算方法容易从现有技术中获取,本实施例不再赘述。
综上,本实施例方法采用9次计算,得到9个初始位置,再进行两个层次共四次计算三角形重心的技术方案,来达到提高定位准确度的目的。
实施例三、
请参考图4,本发明实施例提供一种提高基站定位准确度的装置,包括:
定位模块401,用于利用基站定位技术计算移动终端的位置,计算N×M次,得到N×M个初始位置,N和M均为自然数;
分组模块402,用于将所述N×M个初始位置分为N组,每组包括M个初始位置;
第一处理模块403,用于对每一组的M个初始位置进行分析处理,得到一个二次位置;
第二处理模块404,用于对得到的N个二次位置进行分析处理,得到移动终端的当前位置。
一种实施方式中,N等于M等于3。
所述第一处理模块,具体用于将每一组的3个初始位置构成的三角形的重心位置作为二次位置。
所述第一处理模块,具体用于将所述的3个二次位置构成的三角形的重心位置作为移动终端的当前位置。
综上,本发明实施例提供了一种提高基站定位准确度的装置,该装置采用多次计算,获取移动终端的多个初始位置,再对多个初始位置进行两个层次的分析处理,最终获得移动终端当前位置的技术方案,可以有效的提高基站定位的准确度,提供精度更高的定位服务。
本领域普通技术人员可以理解上述实施例的各种方法中的全部或部分步骤可以通过硬件来完成,也可以通过程序指令相关的硬件来完成,该程序可以存储于一计算机可读存储介质中,存储介质可以包括:只读存储器、随机读取存储器、磁盘或光盘等。
以上对本发明实施例所提供的提高基站定位准确度的方法和装置进行了详细介绍,但以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想,不应理解为对本发明的限制。本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。
Claims (8)
1.一种提高基站定位准确度的方法,其特征在于,包括:
利用基站定位技术计算移动终端的位置,计算N×M次,得到N×M个初始位置,N和M均为不小于2的自然数;
将所述N×M个初始位置分为N组,每组包括M个初始位置;
对每一组的M个初始位置进行分析处理,得到一个二次位置;
对得到的N个二次位置进行分析处理,得到移动终端的当前位置。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于:
N等于M等于3。
3.根据根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述对每一组的M个初始位置进行分析处理,得到一个二次位置包括:
每一组的3个初始位置构成一个三角形,将该三角形的重心位置作为二次位置。
4.根据根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述对得到的N个二次位置进行分析处理,得到移动终端的当前位置包括:
所述的3个二次位置构成一个三角形,将该三角形的重心位置作为移动终端的当前位置。
5.一种提高基站定位准确度的装置,其特征在于,包括:
定位模块,用于利用基站定位技术计算移动终端的位置,计算N×M次,得到N×M个初始位置,N和M均为自然数;
分组模块,用于将所述N×M个初始位置分为N组,每组包括M个初始位置;
第一处理模块,用于对每一组的M个初始位置进行分析处理,得到一个二次位置;
第二处理模块,用于对得到的N个二次位置进行分析处理,得到移动终端的当前位置。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于:
N等于M等于3。
7.根据根据权利要求6所述的方法,其特征在于:
所述第一处理模块,具体用于将每一组的3个初始位置构成的三角形的重心位置作为二次位置。
8.根据根据权利要求6所述的方法,其特征在于:
所述第一处理模块,具体用于将所述的3个二次位置构成的三角形的重心位置作为移动终端的当前位置。
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