本发明提供一种智能终端的定位方法及系统,涉及移动定位技术领域。该方法,包括:采集智能终端在不同时间的加速度,并生成加速度与时间关系的曲线;根据加速度与时间关系的曲线获取智能终端的运动状态和位移;根据智能终端的运动状态和位移选择定位模式,并利用所选择的定位模式进行定位,定位模式包括基站定位、智能定位和GPS定位。本发明设置了三种定位模式,可以使智能终端根据自身的运动状态和位移自动切换定位模式,在保证了定位精度的同时也减小了定位功耗,同时满足了人们对定位精度和定位功耗的要求。
一种智能终端的定位方法,其特征在于,包括:采集所述智能终端在不同时间的加速度,并生成加速度与时间关系的曲线;根据所述加速度与时间关系的曲线获取所述智能终端的运动状态和位移;根据所述智能终端的运动状态和位移选择定位模式,所述定位模式包括基站定位、智能定位和GPS定位;利用所选择的定位模式进行定位;所述根据所述加速度与时间关系的曲线获取所述智能终端的运动状态和位移具体包括:对所述加速度与时间关系的曲线进行平滑滤波处理;对平滑滤波处理后的所述加速度与时间关系的曲线进行特征向量提取,并将提取的特征向量与预先存储的曲线模板相匹配,以获取所述智能终端的运动状态;所述曲线模板包括不同运动状态所对应的加速度与时间关系的标准曲线;对平滑滤波处理后的所述加速度与时间关系的曲线中的加速度进行二次积分,以获取所述智能终端的位移。
中国科学院深圳先进技术研究院提升了粤港地区及我国先进制造业和现代服务业的自主创新能力,推动我国自主知识产权新工业的建立,成为国际一流的工业研究院。 深圳先进院目前已初步构建了以科研为主的集科研、教育、产业、资本为一体的微型协同创新生态系统,由九个研究平台,国科大深圳先进技术学院,多个特色产业育成基地、多支产业发展基金、多个具有独立法人资质的新型专业科研机构等组成。开展先进技术研究,促进科技发展。信息、电子、通讯技术研究新材料、新能源技术研究高性能计算、自动化、精密机械研究生物医学与医疗仪器研究相关学历教育、博士后培养与学术交流。
评价单位:- (-)
评价时间:2023-01-05
综合评价
这个企业已经有一定的基础,建议与相关学会组织搭建平台,请学会以及研究所、大学和相关企业参与,可能会攻克难关,会对我们国家甚至世界所存在问题提出解决的措施并做出贡献,前途可期。
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