无监督深度聚类筛选有效UWB CIR信号,剔除多径畸变样本

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文章摘要:
无监督深度聚类筛选有效UWB CIR信号:剔除多径畸变样本的商业价值分析 1. 行业痛点与商业价值:UWB定位的“信号污染”问题 在工业物联网、智慧仓储、自动驾驶和医疗机器人等高精度室内定位场景中,超宽带(UWB)技术凭借其厘米级的测距精度和抗多径能力,已成为核心基础设施。然而,实际部署中,UWB信号在非视距(NLOS)、多径反射和电磁干扰环境下,其信道冲激响应(CIR)会包含大量畸变样本。这些畸变样本直接导致到达时间(TOA)或到达时间差(TDOA)的测量值产生数十厘米甚至米级的误差,严重破坏定位算法的稳定性。 传统解决方案(如基于阈值的CIR首径检测、卡尔曼滤波平滑)在面对

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