JP2017516092A - ロケーションエラー半径判定 - Google Patents
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Abstract
Description
[0061]コンピューター910のコンポーネントは、処理ユニット920、システムメモリー930、および、システムメモリーを含むさまざまなシステムコンポーネントを処理ユニット920に連結するシステムバス921を含むことができるが、これらに限定されない。システムバス921は、メモリーバスまたはメモリーコントローラー、周辺バス、および、さまざまなバスアーキテクチャーのいずれかを使用するローカルバスを含むいくつかのタイプのバス構造のいずれかであってよい。限定ではなく例として、かかるアーキテクチャーは、業界標準アーキテクチャー(ISA)バス、マイクロチャネルアーキテクチャー(MCA)バス、拡張ISA(EISA)バス、Video Electronics Standards Association(VESA)ローカルバス、および、メザニンバスとしても既知であるPeripheral Component Interconnect(PCI)バスを含む。
Claims (10)
- 計算された位置のエラー半径(error radius)を判定するコンピューター実装方法であって、
全地球投影参照システム(global projection reference system)に基づくスケーリングされた地理的領域を特定する複数の第1のフィールドであって、前記システムは、スケーリングされた地理的領域に区分され、かつ複数のレベルの異なるサイズの領域を有する、第1のフィールドと、前記第1のフィールドのそれぞれについて、スケーリングされた地理的領域およびレベルに関連付けられた位置エラー半径を特定する複数の第2のフィールドであって、それぞれの位置エラー半径は、関連付けられた前記スケーリングされた地理的領域における推測された位置の少なくともしきい値パーセンテージ(threshold percentage)に対して最大エラー半径となるように計算される、複数の第2のフィールドとを含むデータ構造を提供するステップと、
前記計算された位置に関連付けられたスケーリングされた地理的領域を判定するステップと、
前記計算された位置に関連付けられた前記データ構造から、スケーリングされた地理的領域にマッピングされた対応するエラー半径を返す(returning)ステップであって、前記エラー半径は前記計算された位置の潜在的な分散(potential variance)を示す、返すステップと、を含む、コンピューター実装方法。 - 前記データ構造を提供するステップは、
会場(venue)についての位置調査(position survey)情報を受信するステップと、
第1のデータセットに基づいて、複数の第1の推測された位置のそれぞれについてのエラー半径を判定するステップと、
第2のデータセットに基づいて、複数の第2の推測された位置のそれぞれについてのエラー半径を判定するステップと、
パーセンテージエラーである前記しきい値パーセンテージを上回るそれぞれの推測された位置(inferred position)に対して、前記第1のデータセットおよび前記第2のデータセットに基づいてそれぞれの判定されたエラー半径間の相関を判定するステップと、を含む、請求項1に記載のコンピューター実装方法。 - 前記返すステップは、
前記計算された位置を含む全地球投影システムにおけるスケーリングされた地理的領域が、前記データ構造において特定されるかどうかを判定するステップと、
前記全地球投影システムにおける前記スケーリングされた地理的領域が前記データ構造に存在する場合、前記対応するエラー半径を返すステップと、
前記全地球投影システムにおける前記スケーリングされた地理的領域が前記データ構造に存在しない場合、前記推測された位置を含むより低い解像度のスケーリングされた地理的領域を検索するステップと、を含む、請求項1に記載のコンピューター実装方法。 - 前記推測された位置を含むより低い解像度のスケーリングされた地理的領域が前記データ構造に存在しない場合、前記対応するエラー半径として会場レベル(venue-level)のデフォルトを返す、請求項3に記載のコンピューター実装方法。
- 処理デバイスであって、
プロセッサーと、
メモリーと
を備え、前記メモリーは、
いくつかの位置推定エラー半径エントリを有するデータ構造であって、それぞれのエラー半径エントリは、可変のスケーリングされた地理的領域のレベルに区分された全地球投影参照システムにマッピングされ、それぞれのエラー半径エントリはスケーリングされた地理的領域およびレベルに関連付けられたテーブルに提供され、それぞれのエラー半径エントリは推測された位置のしきい値パーセンテージを上回るものについて正確であるように計算される、データ構造と、前記プロセッサーに、
前記処理デバイスの推測された位置を計算するステップ、
前記推測された位置に関連付けられたスケーリングされた地理的領域を、前記データ構造から判定するステップ、および、
前記推測された位置に関連付けられたスケーリングされた地理的領域にマッピングされた対応するエラー半径を、前記データ構造から返すステップ、
を行うように命令するコードとを含む、処理デバイス。 - 前記データ構造内の前記スケーリングされた地理的領域およびエラー半径のマッピングのそれぞれは、第1のデータセットに基づく複数の第1の推測された位置および第2のデータセットに基づく複数の第2の推測された位置に基づく判定されたエラー半径間の相関を含む、請求項5に記載の処理デバイス。
- 前記第1のデータセットおよび前記第2のデータセットは会場の観測結果(observation of a venue)であり、それぞれのエラー半径は、会場におけるグランドトゥルースロケーション(ground truth location)に対する既知の位置と推測された位置との間のエラーである、請求項6に記載の処理デバイス。
- 前記プロセッサーに、
前記推測された位置を含む全地球投影システムにおけるスケーリングされた地理的領域が、前記データ構造において特定されるかどうかを判定するステップと、
前記全地球投影システムにおける前記スケーリングされた地理的領域が前記データ構造に存在する場合、前記対応するエラー半径を返すステップと、
前記全地球投影システムにおける前記スケーリングされた地理的領域が前記データ構造に存在しない場合、前記推測された位置を含むより低い解像度のスケーリングされた地理的領域を検索するステップと、を行うように命令するコードをさらに含む、請求項5に記載の処理デバイス。 - 前記推測された位置を含むより低い解像度のスケーリングされた地理的領域が前記データ構造に存在しない場合、前記対応するエラー半径として会場レベルのデフォルトを返す、請求項8に記載の処理デバイス。
- 前記データ構造は、会場に関連するそれぞれの推測された位置について、少なくとも1つの会場レベルのデフォルトエラー半径を含む、請求項9に記載の処理デバイス。
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