added information about HLS and Triangulation Results
This commit is contained in:
@@ -102,15 +102,18 @@ static CombinedStats<float> run(Settings::DataSetup setup, int walkIdx, std::str
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for (const Offline::Entry& e : fr.getEntries())
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{
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if (e.type != Offline::Sensor::WIFI_FTM) {
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if (e.type != Offline::Sensor::WIFI_FTM && e.type != Offline::Sensor::GROUND_TRUTH) {
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continue;
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}
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// TIME
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const Timestamp ts = Timestamp::fromMS(e.ts);
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if (e.type == Offline::Sensor::WIFI_FTM)
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{
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auto wifiFtm = fr.getWifiFtm()[e.idx].data;
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obs.push_back(wifiFtm);
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}
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if (ts - lastTimestamp >= Timestamp::fromMS(500))
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{
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@@ -189,11 +192,10 @@ static CombinedStats<float> run(Settings::DataSetup setup, int walkIdx, std::str
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plot.addDistanceCircle(apPositions[i], rssiDists[i], K::GnuplotColor::fromRGB(0, 255, 0));
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}
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}
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}
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plot.plot();
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std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(100));
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}
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obs.clear();
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lastTimestamp = ts;
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@@ -1,6 +1,7 @@
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\section{Experiments}
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\subsection{Setup and Environment}
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\subsection{Hardware Setup}
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%\begin{itemize}
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% \item Pixel 2XL Android P liefert RSSI und FTM
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@@ -58,7 +59,7 @@ In contrast to regular stationary access points which are usually mounted on wal
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\subsection{Ftm range meas performance}
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\subsection{Verification FTM Performance in LOS Scenario}
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%\begin{itemize}
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% \item AP position strategy
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% \item DoP plot
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@@ -114,15 +115,55 @@ The geometry and properties of the internal antenna are unknown.
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\label{fig:main}
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\end{figure}
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\subsection{Range Measurements in NLOS Scenario}
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Während der posionierung ist an gewissen stellen eine systematische abweichung zum gt aufgefallen dies trat immer an zwei stellen auf, daraus folgender die hypthese das es irgendwie an dieser gegebenheit liegen muss. als folge daraus ist dann eben entstanden das wir die brandschutztüren gesehen haben und dann eine experiment aufgebaut haben um die hypthese zu messen, inwiefern sich die türen oder besser gesagt wie sich unterschiedliche wandmateriellien, insbesondere wenn diese so extrem wie hier sind, auf die FTM Messungen auswirken.
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rssi grafik lassen wir weg (bst2rssi.png) und schreiben das nur im text. müssen ja nur den sprung von 7 auf 8 beschreiben. interessanter sind die FTM Plots mit der Streuung (bst2ftm.png)
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\begin{figure}[ht]
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\begin{minipage}{.5\textwidth}
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\centering
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\subfloat[]{\label{main:a}\includegraphics[width=\textwidth]{VersuchsaufbauBST1.png}}
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\end{minipage}%
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\begin{minipage}{.5\textwidth}
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\centering
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\subfloat[]{\label{main:b}\includegraphics[width=0.8\textwidth]{VersuchsaufbauBST2.png}}
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\end{minipage}\par\medskip
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\centering
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\subfloat[CDF of error]{\label{main:c}\includegraphics[width=\textwidth]{bst1ftm.png}}
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\par\medskip
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\centering
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\subfloat[CDF of error]{\label{main:c}\includegraphics[width=\textwidth]{bst2ftm.png}}
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\caption{die einzelnen aufbauten können wir in die grafiken der ergebnisse embedden rechts oben ins eck}
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\label{fig:main}
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\end{figure}
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\subsection{Positioning Environment}
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\begin{itemize}
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\item Beschreibe Gebäude - inkl HLS Räume!
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\item beschreibe ground truth pfade
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\item access point positionen mit DOP analyse
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\item wie sind wir gelaufen / testbedingungen... wie wurde GT gemessen usw. app etc pp.
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\end{itemize}
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\subsection{Results for Multilateration}
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zunächst wird das einfachste und nahliegendste verfahren untersucht um die performance von ftm und rssi gegenüberzustellen.
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Figure 3 rote Bereiche - Heizung Lüftung Sanitär (HLS) Räume schirmen Radio Signale komplett ab! Wenn man dahinter steht, bekommt man gar nichts mehr vom AP mit. Wenn man sich nun die AP positionen ansieht, welche wir gewählt haben, fällt auf das wir Idioten sind. Anhand eine Triangulation Loc + Fehler Plots erklären.
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\begin{itemize}
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\item Parameter einführen und erklären
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\item Unterschied FTM und RSSI bei diesem Verfahren
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\item Positioning Error
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\item Wie sieht der geschätzte Pfad aus
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\item FTM ist nicht wie erwartet mega viel besser als RSSI. die simple literation glättet einfach gar nichts, weswegen... (hier begründung einfügen)
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\item DOP Grafik -> später vom particel filter referenzieren.
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\end{itemize}
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wir bekommen hier also das gefühl, das ftm irgendwie besser sein muss, aber können es noch nicht wirklich nutzen. weshalb nun der probabilistische approach angesehen wird.
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