A Residual Neural Network Approach to Transmitter Localization

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Résumé

This article presents a method for locating a wireless signal source using signal strength measurements taken along the border of a 256\times 256 -m2 area. This method leverages a deep residual neural network (ResNet) to predict the location of the transmitter within the area of interest. This approach reduces data collection and computational overhead associated with traditional localization methods. The method is validated through simulated data as well as measurements at 2.7 GHz, with an average error of 7.23 m and a standard deviation of 3.32 m. This work addresses the need for scalable and low-cost transmitter localization methods, particularly in environments where conventional approaches are hindered by obstacles or require extensive data collection.

langue originaleAnglais
Pages (de - à)1440-1450
Nombre de pages11
journalIEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques
Volume74
Numéro de publication2
Les DOIs
étatPublié - 2026
Modification externeOui

Empreinte digitale

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