最近在做一个基于蓝牙的室内定位的项目,学习了一些蓝牙BLE方面的知识,总结和分享蓝牙方面的学习。 1.蓝牙的现状及发展趋势。目前蓝牙版本为4.0,支持低功耗蓝牙BLE,且android4.2之后都支持BLE,蓝牙的发展非常迅猛,在物联网与穿戴设备中有非常广阔的应用。功耗非常低,唯一感觉不足的是目前还不能像Zigbee一样支持组网。 2.方案现在非常多的公司都推出了蓝牙芯片,比较
转载 2024-10-28 14:26:30
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# 使用 Java 实现蓝牙定位算法 蓝牙定位是一种基于蓝牙信号强度(RSSI)的定位技术,它可以通过检测附近蓝牙设备的信号强度来估算设备与信号源的距离。这篇文章将为你介绍如何使用 Java 实现一个简单的蓝牙定位算法,包括必要的步骤、代码示例和相关注释。 ## 流程概述 下面是简单的流程步骤,帮助你理解每个关键环节: | 步骤 | 描述 | |------|------| | 1
原创 2024-09-08 03:47:28
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前言  在写服务外包的时候了解了下室内蓝牙定位技术,整理了下。实现原理  蓝牙定位基于RSSII(Received Signal Strength Indication,信号场强指示)值,通过三角定位原理进行定位。  蓝牙室内定位方案分为终端侧定位和网络侧定位。在本次定位需求中,我们采用网络侧定位,其基本原理如下:  在公司工厂中,我们根据流水线位置,夹具分布疏密程度等其他因素,在工厂中分布不同位
1 前提网址nrf5.1 本周发布的Bluetooth 5.1规范增加了精确的定位功能,这是许多所需IoT应用程序的基本用例。蓝牙5和所有相关功能实现了飞跃性发展之后,人们可能会认为这次很难再有个让人大跌眼镜的故事了。但是尽管有编号,但蓝牙5.1还是很大的问题。用蓝牙找到自己的路 测向是蓝牙5.1的一项主要功能,它可以将产品和事物在三维空间中的绝对定位带入低功耗无线连接领域。这是蓝牙低功耗功能库中
针对于老年人对养老机构的服务质量要求较高;传统的安防监护已经无法满足老人的监护需求,以及日常管理的需要;苏州新导在整个养老公寓部署无线网络,部署12台室外管网,8台室内定位网关进行信号补盲;老人配置集成报警按钮与门禁芯片的智能标签,实现一键呼叫求助,实时定位,视频联动等功能.苏州新导室内定位系统应该实时应对老人求助,通过死定位、呼叫、体征监测等为老人提供7X24h监护。同时,优化资源配置,降低运
蓝牙人员定位追踪管理系统是基于位置的人员管理管理系统。苏州新导该系统采用技术先进的蓝牙定位技术、无线通信技术以及计算机技术,为用户提供安全、可靠、高效的人员定位追踪及管理等服务。可广泛应用于企业移动人员管理,监护老人、儿童以及其他需要照顾的人群,防止贵重物品丢失等个人应用领域。 一.系统优点 1.采用浏览器/服务器应用模式,只要互联网的地方,就可以访问系统并查询所关注的信息; 2.支持多级监管、权
一、定位原理 蓝牙定位基于RSSII(Received Signal Strength Indication,信号场强指示)值,通过三角定位原理进行定位。 如图:E点发出信号,同时被BS1、BS2、BS3收到,三角定位算法通过已知的三个坐标反推出E点的坐标。二、定位方式根据定位端的不同,蓝牙定位方式分为网络侧定位和终端侧定位。网络侧定位系统由终端(手机等带低功耗蓝牙的终端)、蓝牙be
# Android 蓝牙定位算法入门指南 ## 一、流程概述 在实现 Android 蓝牙定位算法之前,我们需要明确整个过程的步骤。以下是一个简单的流程图,展示了所需的步骤。 ```mermaid journey title Android 蓝牙定位流程 section 步骤 1:获取蓝牙适配器 识别蓝牙适配器: 5: 无 section 步骤 2:启用蓝
原创 10月前
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# Android 蓝牙定位算法 在Android应用程序开发中,蓝牙技术已经被广泛应用于定位功能。通过蓝牙信号强度的测量,可以实现室内定位、导航等功能。在这篇文章中,我们将介绍Android蓝牙定位算法的原理及代码示例。 ## 算法原理 Android蓝牙定位算法主要通过测量蓝牙设备的信号强度(RSSI)来实现定位。当我们知道蓝牙设备发射信号的强度以及接收到信号的强度时,我们就可以计算出蓝
原创 2024-06-04 03:18:54
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蓝牙AoA定位技能运用外部追寻体系丈量某个目标的方位或视点,追寻设备在室内环境中的方位。这种定位体系可以运用于库房的物流追寻或商场顾客方位追寻,人们可以将其用于定位寻路。基于AOA测向功用的空中数据接口标准已经正式归入其间,这使得搭载了低功耗蓝牙技能BLE5.1的装置可发射定位数据包给定位器,或许侦测蓝牙定位器所宣布的导航信号,然后供给厘米等级的定位导航精准度。作为一项定位技能,蓝牙已成手机中的标
蓝牙定位,听起来并不简单,定位技术迭代更新.最近几年比较火的定位技术:RFID,Lora,UWB,IBeacon,蓝牙定位技术等等.这些蓝牙定位技术应用场景广泛,从人的定位,到物品的定位,定位精确,技术精湛.人口老龄化加剧,老人日益增多,养老院机构作为支撑。而养老院要维持健康、稳定的发展,离不开管理的信息化、服务的智能化、运营成本的合理化.随着互联网+物联网技术的发展,智慧养老是大家共同追求的目标
随着物联网行业的突飞猛进的发展,在越来越多的设备被连接起来的前提下,为各个产业发展提供了更多的潜在价值和发掘空间。目前,常见的定位技能主要有:蓝牙、RFID、WIFI、超宽带(UWB)、超声波等。超宽带(UWB)定位体系是一种以极低功率在短间隔内高速传输数据的无线定位技能。苏州新导针对国内的用户需求和应用特点,推出的高性价比UWB高精度室内定位系统与蓝牙定位系统,是近十年技术积累的完美展现;通过独
 关于室内定位:敏感区域的访客,养老院的老人,医院康复的患者,工地的工人,巡更人员。物的定位:金融典当车辆,购物手推车,仓储托盘,文物展品,生产设备等。现在出门在外,很多人现已习惯了导航,但是现在的导航实际上并没有给很多人引导至目的地,原因是方针地址还只是一个户外地址,人们真正的目的地往往却是室内的某个地址,比如是一家专卖店、某户人家,但这却是现在导航所无法完结的最后盲区,苏州新导认为原
UWB此处说的UWB是超宽带,代码是matlab的一个简单的函数,函数输入若干个待定位点的横纵坐标,输出经UWB定位后的位置信息(坐标)。默认2维、任意数量的待定位点,4个基站,基站数量和误差在程序内可调,程序链接:https://github.com/evandworld/UWB/blob/main/UWBlocation.m 代码里面只有少量英文注释,编写时参考了论文:《基于 UKF 的 UW
室内定位作为室外定位的技术延伸,弥补了传统定位技术的不足,目前也已广泛的应用在智慧医疗,智慧工厂,智慧展厅,智慧商场、停车场、养老院等场景中,实现移动人员及资产的实时室内定位。室内定位是如何实现的,我们是否可以搭建可供测试和展示的室内定位环境呢?看这里,SKYLAB小编统统告诉您:蓝牙室内定位、UWB室内定位定位原理及95POWER蓝牙/UWB室内定位套件的简单介绍。95POWER室内定位
目前,技术发展持续火热,因着iBeacon的定位精度和造价都比较符合国内室内定位的市场需求,下面我们来聊一聊iBeacon室内定位原理。iBeacon定位原理iBeacon是一项低耗能蓝牙技术,工作原理类似之前的蓝牙技术,由Beacon发射信号,蓝牙设备定位接受,反馈信号。当用户进入、退出或者在区域内徘徊时,Beacon的广播有能力进行传播,可计算用户和Beacon的距离(可通过RSSi计算),由
 目前,技术发展持续火热,因着iBeacon的定位精度和造价都比较符合国内室内定位的市场需求,下面我们来聊一聊iBeacon室内定位原理。iBeacon定位原理iBeacon是一项低耗能蓝牙技术,工作原理类似之前的蓝牙技术,由Beacon发射信号,蓝牙设备定位接受,反馈信号。当用户进入、退出或者在区域内徘徊时,Beacon的广播有能力进行传播,可计算用户和Beacon的距离(可通过RSS
# 蓝牙定位:iBeacon与Java的应用 随着现代科技的不断发展,蓝牙定位技术逐渐被广泛应用于各个行业。iBeacon作为一种蓝牙低功耗(BLE)技术,因其定位精度高、能耗低而引起了广泛关注。本文将介绍iBeacon的工作原理,并展示如何利用Java实现iBeacon定位功能,最后用图表工具展示项目进展。 ## 1. iBeacon的工作原理 iBeacon是一种蓝牙设备,其通过发送特定
原创 10月前
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Description在很多应用中,需要对某个目标进行定位。比如对于一个未知坐标的点A,假定已知A点与N个点相邻,且已知N个相邻点的坐标,则可取N个点的质心作为A点坐标的一个估计值。所谓质心,就是指其横坐标、纵坐标分别为N个点的横坐标平均值、纵坐标平均值的点。即:假定N个点的坐标分别(x1,y1),(x2,y2),......,则质心的坐标为((x1+x2+...)/N, (y1+y2+...)/
转载 2023-08-07 15:25:49
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文章目录1. 质心定位算法2. 加权质心定位算法3. 部分代码展示4. 效果图展示5. 资源获取 摘要:质心定位算法(Centroid Algorithm)是 Nirupama Bulusu等提出的一种无需测距的粗精度定位算法。质心算法的基本思路:利用未知节点通信范围内的所有锚节点进行定位,将所有的锚节点根据其坐标连接起来形成多边形,多边形的几何中心即为未知节点的估计位置。1. 质心定位算法
转载 2023-09-22 20:05:53
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