Dữ liệu vị trí. Tại sao định vị GPS không xác định được vị trí?

Thông tin về nhiều dịch vụ Yandex tùy thuộc vào vị trí của người dùng. Ví dụ: trang chính Yandex hiển thị dự báo thời tiết địa phương, áp phích và tình trạng ùn tắc giao thông trong thành phố của bạn. Vị trí cũng được tính đến trong kết quả tìm kiếm: nếu bạn đang tìm phòng tập thể dục, Yandex sẽ chỉ cho bạn các câu lạc bộ thể thao gần nhất.

Nếu bạn đã tắt vị trí của mình, một liên kết sẽ xuất hiện trong kết quả tìm kiếm Kết quả lân cận. Bạn có thể nhấn vào nó để cho phép truy cập vào vị trí của bạn và nhận được kết quả chính xác hơn cho tìm kiếm của bạn.

Bạn có thể thay đổi cài đặt truy cập vị trí bằng cách sử dụng hướng dẫn Truy cập vị trí.

  1. Cách đặt thành phố theo cách thủ công
  2. Cách đặt lại cài đặt thành phố
  3. Cách ngăn chặn phát hiện vị trí

Cách Yandex xác định thành phố của tôi

Yandex có thể xác định vị trí thiết bị của bạn theo nhiều cách:

  • Theo địa chỉ IP

    Theo mặc định, thành phố nơi đặt thiết bị kết nối Internet được xác định thông qua địa chỉ IP của thiết bị này.

    Có thể có trường hợp sử dụng cùng một địa chỉ IP ở các thành phố khác nhau. Khi đó, vị trí được đặt chính xác cho một người dùng sẽ được xác định không chính xác cho người dùng khác.

  • Sử dụng công nghệ LBS

    Công nghệ LBS (Dịch vụ dựa trên vị trí) cho phép bạn xác định vị trí chính xác hơn của thiết bị:

    • Bởi các điểm truy cập Wi-Fi. Khi bộ điều hợp Wi-Fi của thiết bị của bạn được bật, bộ điều hợp này sẽ kiểm tra định kỳ cường độ tín hiệu của các mạng lân cận. Vị trí gần đúng của thiết bị có thể được xác định nếu trong số các mạng Wi-Fi có ít nhất một mạng có vị trí được Yandex biết đến. Ví dụ: đây có thể là điểm phát sóng Wi-Fi ở quán cà phê gần đó.
    • Bởi tế bào mạng di động. Vị trí của thiết bị di động được xác định bằng cách sử dụng mã nhận dạng ô mạng di động (ID di động), trong bán kính mà thiết bị được đặt.

    Tọa độ kết quả được so sánh với cơ sở dữ liệu của chúng tôi về vị trí của các điểm truy cập Wi-Fi và ô di động.

    Ghi chú. Người dùng Yandex.Maps đã giúp tạo cơ sở dữ liệu. Sử dụng công nghệ Yandex.Locator tích hợp sẵn, ứng dụng di động Yandex.Maps, với sự đồng ý của người dùng, liên tục truyền tọa độ GPS của thiết bị và xác định trạm gốc nào đang phục vụ điện thoại ở những tọa độ này và mạng Wi-Fi nào có thể nhìn thấy.

Ngày nay, ngày càng có nhiều ứng dụng di động trở nên phụ thuộc vào vị trí địa lý. Một số đơn giản là không có ý nghĩa nếu không biết vị trí của người dùng, trong khi những người khác trở nên thoải mái hơn với nó. Đây được gọi là Dịch vụ dựa trên vị trí (LBS): công cụ điều hướng, bốn hình vuông, Instagram có ảnh được gắn thẻ địa lý và thậm chí cả các ứng dụng nhắc nhở kích hoạt gần một vị trí cụ thể, chẳng hạn như bên cạnh văn phòng hoặc cửa hàng.

Đối với các dịch vụ và ứng dụng Yandex, chúng tôi đã tạo ra phương pháp triển khai riêng để xác định vị trí mà không cần GPS - Yandex.Locator. Nó tiết kiệm thời gian của người dùng và làm cho ứng dụng của chúng tôi thông minh hơn một chút. Trong Bộ điều hướng và Bản đồ, tính năng này giúp loại bỏ nhu cầu nhập điểm xuất phát của tuyến đường, ngay cả khi bạn đang ở trong bãi đậu xe. Và khi chọn một bộ phim trong Áp phích điện ảnh hoặc một sản phẩm trong Chợ di động, điều này sẽ giúp hiển thị ngay nơi có thể tìm thấy chúng một cách chính xác trong khu vực thành phố của bạn. Và tất nhiên, khi tìm kiếm quán cà phê và máy ATM, nó cho phép bạn hiển thị ngay những quán gần nhất, ngay cả khi bạn đang ở trên tàu điện ngầm.

Chúng tôi đã phát hiện ra công nghệ này từ lâu dưới dạng API miễn phí. Hôm nay chúng tôi muốn cho bạn biết nó hoạt động như thế nào.

Tại sao không có GPS và làm cách nào khác

Hệ thống định vị vệ tinh (GNSS), trong trường hợp của chúng tôi là GPS và GLONASS, là phương pháp xác định địa lý chính xác nhất cho đến nay. Các mô-đun tương ứng được tìm thấy trong hầu hết các điện thoại thông minh hiện đại. Nhưng không phải lúc nào và không phải ở đâu nó cũng có thể giải quyết được vấn đề LBS.

Thứ nhất, việc tìm kiếm vệ tinh đôi khi mất vài phút và có những tình huống trong đó tốc độ xác định là quan trọng ngay cả khi mất độ chính xác. Ví dụ: khi bạn cần xây dựng tuyến đường sơ bộ trong trình điều hướng hoặc đăng ký. Thứ hai, các vệ tinh thường không “có thể nhìn thấy” trong nhà hoặc dưới lòng đất. Thứ ba, không phải mọi điện thoại di động hoặc máy tính bảng đều có mô-đun GPS và hầu như không có mô-đun nào trên máy tính xách tay. Nghĩa là, LBS yêu cầu các lựa chọn thay thế.

Và tất nhiên, có những lựa chọn thay thế - bạn có thể xác định vị trí của mình bằng các tháp GSM gần đó, mạng Wi-Fi và thậm chí bằng địa chỉ IP. Độ chính xác của từng phương pháp này kém hơn nhiều so với GPS. Nhưng nếu bạn kết hợp chúng lại với nhau thì chúng sẽ cho chất lượng ở mức chấp nhận được. Đồng thời, một số khuyết điểm của cái này sẽ được hóa giải bằng khả năng của cái kia. Hầu hết mọi nơi đều có tháp GSM nhưng không có mạng Wi-Fi. Đồng thời, qua Wi-Fi độ chính xác của việc xác định sẽ tốt hơn. Vì vậy, phương pháp kết hợp có tính đầy đủ và chính xác hơn so với từng phương pháp riêng lẻ. Một sự thật ít được biết đến là hai bộ định tuyến ở các khu vực khác nhau trong thành phố có thể có cùng một địa chỉ MAC. Kết hợp GSM và Wi-Fi sẽ giải quyết được những xung đột như vậy. Những bộ định tuyến này rất có thể sẽ có các tòa tháp với các số nhận dạng khác nhau ở gần - xét cho cùng, xác suất xảy ra sự trùng hợp ngẫu nhiên trong một khối sẽ thấp hơn nhiều so với toàn bộ thành phố.

Có một số triển khai phương pháp xác định địa lý kết hợp này trên thế giới. Và có vẻ như câu hỏi đầu tiên mà tất cả các nhà phát triển phải đối mặt là lấy thông tin về vị trí của mạng Wi-Fi và tháp di động ở đâu?

Cơ sở dữ liệu vị trí mạng

Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan “mua hay xây”, cuối cùng chúng tôi đã chọn vế sau. Lý do chính là với dữ liệu và thuật toán của riêng bạn, việc kiểm soát chất lượng kết quả sẽ dễ dàng hơn nhiều. Người dùng Yandex.Maps trên thiết bị di động đã giúp chúng tôi thu thập thông tin.

Khi chúng tôi bắt đầu phát triển Latitude, đã có hàng trăm nghìn người trên đường phố thành phố bật Yandex.Maps trên điện thoại của họ. Với sự đồng ý của người dùng, ứng dụng sẽ liên tục truyền tọa độ GPS của anh ấy - Yandex.Traffics được xây dựng trên cơ sở thông tin này. Chúng tôi nghĩ rằng đồng thời, ứng dụng có thể lưu ý trạm gốc nào đang phục vụ điện thoại ở các tọa độ này, mạng Wi-Fi nào có thể nhìn thấy được (tất nhiên là không tự kết nối với mạng - để không tạo ra rủi ro về quyền riêng tư ).

Để tham gia vào nguồn cung ứng cộng đồng như vậy, một người không cần phải làm gì đặc biệt - chỉ cần sử dụng ứng dụng. Giống như tọa độ, dữ liệu về mạng Wi-Fi và trạm GSM xung quanh được ẩn danh. Thực tế, chúng không nặng gì cả, và pin từ hộp số của chúng, do đó, không hết nhanh hơn.

Vì vậy, người dùng bắt đầu giúp đỡ lẫn nhau:


Một số, với bộ thu GPS trong điện thoại, sẽ tìm ra vị trí chính xác của các mạng và truyền thông tin đến Yandex. Những người khác, những người không có mô-đun GPS, sẽ gửi danh sách các mạng mà họ nhìn thấy vào lúc này và nhận được phản hồi về vị trí gần đúng của họ trên bản đồ.

Cơ sở dữ liệu đã được biên soạn và cập nhật thường xuyên. Và ở đây chúng ta phải đối mặt với vấn đề tiếp theo.

Mạng “di chuyển”

Kinh nghiệm cho thấy số nhận dạng của tháp di động liên tục thay đổi - một số ở trung tâm thành phố ngày hôm qua có thể ở ngoại ô vào ngày mai. Bộ định tuyến Wi-Fi cũng có thể di chuyển cùng với chủ sở hữu của chúng. Và hóa ra với mỗi lần di chuyển, bạn cần phải vô hiệu hóa một phần quan trọng của dữ liệu.

Đây là cách chúng tôi giải quyết vấn đề khi di chuyển cả tháp và bộ định tuyến cùng một lúc. Người dùng nhận được yêu cầu vị trí cùng với thông tin về những mạng mà anh ta có thể nhìn thấy. Nếu danh sách các mạng chứa một mạng được nhìn thấy ở các khu vực khác nhau của thành phố, thì thuật toán sẽ tính đến số lượng tín hiệu từ nó đã tích lũy ở mỗi khu vực và độ tuổi của khu vực đó. Chúng tôi gọi mỗi sự tích tụ tín hiệu dày đặc từ mạng Wi-Fi hoặc tháp di động là “đám mây”. Càng có nhiều tín hiệu trên đám mây và chúng càng gần đây thì nó càng đáng tin cậy. Theo đó, câu trả lời sẽ là lớn nhất và mới nhất. Và chúng tôi coi đám mây không có tín hiệu trong hơn một tháng là lỗi thời - ngay cả khi đám mây gần đây hơn không xuất hiện cho mạng này ở khu vực khác.

Bán kính đám mây

Vì vị trí được xác định gần đúng nên không thể hiển thị điểm - bạn cần vẽ một vòng tròn (xét cho cùng, tín hiệu vô tuyến, trong trường hợp không bị nhiễu, sẽ được phân bổ đều theo mọi hướng). Mặc dù, nếu bạn nhìn vào hình ảnh thực tế của các tín hiệu, thông thường nó là hình elip. Xét cho cùng, người lái xe ô tô sử dụng bản đồ di động nhiều nhất. Dấu vết GPS của họ vẫn còn trên đường và thực tế không có tín hiệu nào đến từ các sân bãi và đặc biệt là từ các tòa nhà.

Để câu trả lời cực kỳ chính xác thì bán kính của hình tròn phải nhỏ nhất. Nếu bạn chỉ vẽ một vòng tròn xung quanh tất cả các điểm tín hiệu trên một mạng cụ thể thì bán kính sẽ quá lớn. Mat đã giúp giảm bớt nó. số liệu thống kê. Mật độ tín hiệu tuân theo phân phối chuẩn, nghĩa là áp dụng quy tắc ba sigma. 99,7% số điểm nằm trong vùng lân cận bán kính này.

Chúng tôi quyết định đi xa hơn và chọn bằng thực nghiệm một hệ số sigma giúp giảm thiểu bán kính trong khi vẫn duy trì độ chính xác có thể chấp nhận được. Điều này có thể thực hiện được vì trong hầu hết các trường hợp, người dùng sẽ nhìn thấy một số mạng. Nghĩa là, các khu vực “mở” do hệ số giảm rất có thể bị các đám mây khác chồng lên nhau.

Tín hiệu không có đám mây

Thật không may, không phải tất cả tín hiệu GPS từ người dùng đều dễ dàng kết hợp thành đám mây. Hóa ra là nếu bạn phủ tất cả các tín hiệu của một mạng cụ thể lên bản đồ, thì ngoài các “hình elip” sẽ có các điểm và đường trên đó. Theo đó, đây là những tín hiệu đơn lẻ, rất xa cụm tín hiệu của cùng một mạng và các đường GPS rất dài (tức là các chuỗi tín hiệu GPS).

Ví dụ: “Người độc thân” xuất hiện khi một người đi du lịch bằng tàu điện ngầm. Điện thoại mất liên lạc với một ô ở trạm này, khi đi đến một trạm khác, nó vẫn tưởng rằng mình được phục vụ bởi ô đó. Bộ định vị lọc ra những tín hiệu như vậy. Ngoài ra, chúng tôi đặt ngưỡng tối thiểu cho các đám mây để tránh phụ thuộc vào quá ít cụm tín hiệu.

Ví dụ: các đường GPS dài xuất hiện khi một người lái ô tô qua toàn bộ thành phố. Điện thoại “kéo” mã nhận dạng tháp theo nó từ đầu tuyến đường và truyền tải rằng nó được cho là đã nhìn thấy nó dọc theo toàn bộ tuyến đường. Được biết, các trạm gốc có phạm vi hoạt động hạn chế nên Locator cũng lọc ra những đường đi GPS như vậy. Các đường ray có độ dài nằm trong phạm vi hoạt động của tháp vẫn còn. Chúng có xu hướng dễ nhận thấy ở những khu vực có ít dữ liệu. Ở đó chúng trở thành một chuỗi những đám mây nhỏ.

Chúng tôi coi các tín hiệu đơn lẻ, các đám mây nhỏ và các vệt dài là “nhiễu”. Khi người dùng nhìn thấy một mạng duy nhất mà chúng tôi chỉ biết những tín hiệu như vậy, anh ta sẽ nhận được phản hồi rằng không thể xác định được vị trí. Chúng tôi coi điều này đúng hơn là đưa ra một kết quả rõ ràng là không chính xác, theo ước tính của chúng tôi.

Khi tích lũy được ít dữ liệu, sẽ có một khó khăn khác trong việc kết hợp tất cả tín hiệu vào một đám mây. Chuyện xảy ra là tín hiệu từ một tòa tháp ở thành phố này cũng đến từ một thành phố khác. Sự hiện diện của mã vùng vị trí trong mã định danh mạng GSM - LAC (Mã vùng vị trí) đã giúp chúng tôi. Do các tháp có cùng mã phải được đặt gần đó theo tiêu chuẩn, Latitude bắt đầu đánh giá thấp trọng số của các đám mây “nằm ngoài thành phố của chúng” (tức là giữa các đám mây có LAC khác).

Cải thiện độ chính xác phát hiện...

...qua mạng GSM
Ngày xửa ngày xưa, các ứng dụng chỉ có quyền truy cập vào thông tin về một trạm cơ sở, mặc dù điện thoại thường thấy nhiều trạm cơ sở nhất. Sau sự ra đời của nền tảng Android, các ứng dụng đã có thể học cách xem tất cả chúng (ngoại trừ các kết nối ở chuẩn 3G, cho phép bạn chỉ nhận dạng được một tháp di động). Vị trí bắt đầu được xác định chính xác hơn - không còn bằng một đám mây nữa mà bằng sự kết hợp của nhiều đám mây. Hóa ra đối với nhiều đám mây, bạn có thể sử dụng cách tiếp cận tương tự như đối với một đám mây. Bán kính được tính bằng độ lệch chuẩn của các tín hiệu có trong tập hợp các đám mây và tâm được tính bằng trung bình tọa độ của chúng.
…qua mạng Wi-Fi
Khi điện thoại thông minh nằm trong phạm vi phủ sóng của một số mạng Wi-Fi, nó có thể báo cáo không chỉ danh sách các mạng đó mà còn cả cường độ tín hiệu của từng mạng. Chúng tôi đã sử dụng kiến ​​thức về sức mạnh này để làm rõ tâm của vòng tròn nơi người dùng đang ở. Chúng tôi bắt đầu gắn các lò xo tưởng tượng vào tâm của các đám mây quan sát được - tín hiệu càng mạnh thì chúng càng chặt. Và các đầu tự do của chúng phải được kết nối. Điểm mà các lò xo này được cân bằng là trung tâm tinh tế.

Kết quả chất lượng

Đầu tiên, xin nói đôi lời về cách chúng tôi đánh giá chất lượng giải pháp của mình. Như đã đề cập, từ những người dùng có mô-đun GPS trong thiết bị của họ, Locator sẽ nhận được cả tọa độ và danh sách mạng mà thiết bị có thể nhìn thấy. Để đánh giá chất lượng, trước tiên nó sẽ xác định vị trí gần đúng chỉ dựa trên các mạng này. Sau đó kiểm tra xem tọa độ thực của người dùng có nằm trong vòng tròn do Latitude giả định hay không.

Sử dụng kỹ thuật này, chúng tôi thu được các số liệu sau:

  • đối với 83% yêu cầu mỗi ngày, vị trí được xác định chính xác - tọa độ GPS của thiết bị rơi vào khu vực có tên Latitude
  • 14% tín hiệu bị lỗi:
    • 7% - sai số dưới 100 mét
    • 5,6% - từ 100 mét đến vài km
    • 1,4% - Công cụ định vị sai thành phố
  • 3% yêu cầu còn lại nhận được phản hồi “Không tìm thấy vị trí”


Có thể đạt được chất lượng tốt hơn? Đúng. Ưu điểm của phương pháp là với độ thuần thục nhất định của thuật toán, chỉ cần thu thập thêm dữ liệu để xác định vị trí chính xác hơn. Và điều này khá dễ dàng, vì cả số lượng mạng Wi-Fi và số lượng người dùng ứng dụng của chúng tôi đều tăng lên.

Nhưng có những giới hạn về công nghệ:

  • nếu điện thoại chỉ báo một tháp GSM thì bán kính tối thiểu sẽ là vài trăm mét trong thành phố và vài km bên ngoài thành phố
  • nếu điện thoại nhìn thấy nhiều tháp, có thể xác định tâm chính xác hơn nhưng bán kính khó có thể giảm
  • nếu mạng Wi-Fi hiển thị, bán kính tối thiểu sẽ là 10 mét

Khối lượng tính toán

Để nhanh chóng phản hồi người dùng, bạn cần chuẩn bị trước toàn bộ câu trả lời hoặc ít nhất là một phần quan trọng. Hàng đêm, một cụm dựa trên hệ thống điện toán phân tán YAMR của chúng tôi tổng hợp các tín hiệu nhận được cho đến ngày hôm qua, nhận “đám mây” sẵn sàng phản hồi. Tại thời điểm yêu cầu, tất cả những gì còn lại đối với Locator là kết hợp chúng theo cách chính xác. Do đó, hàng terabyte “tín hiệu thô” đã được nén thành 1,5-2 GB phản hồi tạo sẵn, dễ dàng đưa vào bộ nhớ. Và việc chuẩn bị phản hồi hầu như luôn mất 1 ms và mỗi máy chủ trong cụm có thể xử lý 10 nghìn RPS.

Và để thời lượng tính toán hàng ngày không tăng tuyến tính với sự tăng trưởng của lịch sử tín hiệu GPS, chúng ta đã đạt được “tính cộng” của các đám mây. Bây giờ chỉ cần lưu trữ một vài chỉ báo cho mỗi đám mây là đủ và không cần phải xử lý lại toàn bộ lịch sử cũ hàng ngày.

Việc chuẩn bị một câu trả lời đầy đủ hơn hóa ra lại không hiệu quả. Nếu bạn nhóm từng tổ hợp mạng vào một đám mây riêng biệt, bạn sẽ có được sự bùng nổ tổ hợp. Khối lượng các câu trả lời làm sẵn tăng lên theo nhiều bậc độ lớn và với sự trùng hợp một phần của các mạng, việc chuẩn bị một câu trả lời thậm chí còn đòi hỏi nhiều tính toán hơn.

Tương tự

Các dịch vụ định vị không có GPS, như chúng tôi đã nói, không chỉ có ở Yandex. Các nhà phát triển có thể chuyển sang nhà cung cấp thương mại (chẳng hạn như Altergeo ở Nga và Skyhook Wireless trên thế giới) hoặc sử dụng nền tảng di động hoặc API trình duyệt.

Nói chung, bạn có thể thu thập cơ sở dữ liệu như vậy theo ba cách:

  • lái xe quanh các thành phố được quan tâm về ô tô, quét mạng và sau đó định kỳ lái xe vòng quanh để cập nhật cơ sở dữ liệu
  • tạo một ứng dụng di động đại chúng (ví dụ: Yandex.Maps)
  • tạo nền tảng di động (ví dụ: iOS hoặc Android)
Nhưng chỉ nhà phát triển ứng dụng dựa trên vị trí mới phải lựa chọn giữa các giải pháp khác nhau và người dùng “sống” với lựa chọn này. Trong trường hợp không có phương pháp so sánh thống nhất, bạn cần chú ý đến độ chính xác của phép xác định (bán kính “dung sai” và tỷ lệ phần trăm lỗi) trong các vùng quan tâm. Thêm thẻ

Một số trang web có thể sử dụng vị trí của bạn để hiển thị thông tin liên quan đến bạn, chẳng hạn như thời tiết, giao thông hoặc bản đồ. Nếu bạn chia sẻ vị trí của mình với một trang web chuyên về đánh giá quán cà phê và nhà hàng, trang web đó có thể đề xuất đánh giá về các cơ sở lân cận.

Chú ý. Yandex.Browser không bao giờ chia sẻ thông tin vị trí mà không có sự cho phép của bạn. Dữ liệu vị trí thiết bị được ẩn danh: chỉ tọa độ địa lý được truyền đi và không có thông tin nào được truyền đi cho phép nhận dạng người dùng.

  1. Đặt thành phố theo cách thủ công
  2. Vị trí không được phát hiện chính xác

Cho phép trang web xác định vị trí

Nếu một trang web yêu cầu thông tin về vị trí của bạn, bạn sẽ thấy cảnh báo về điều này ở đầu trang. Thông tin sẽ chỉ được chia sẻ với trang web nếu bạn nhấp vào nút Cho phép.

Nếu bạn đã cho phép chia sẻ vị trí của mình với một trang web hoặc tính năng của trang web, chẳng hạn như bản đồ, một biểu tượng sẽ xuất hiện trên thanh địa chỉ dưới dạng lời nhắc. Nhấn vào nó để tìm hiểu thêm thông tin hoặc chặn quyền truy cập vào thông tin vị trí.

Danh sách các trang web được phép theo dõi vị trí của bạn

Để xem danh sách các trang web được phép theo dõi vị trí của bạn:

Tab Được phép hiển thị danh sách các trang web được phép theo dõi vị trí của bạn. Để xóa một trang web khỏi danh sách, hãy di chuột qua trang web đó và nhấp vào liên kết Xóa. Sau này, trang web sẽ không phát hiện vị trí của bạn.

Chặn tất cả các trang web phát hiện vị trí

Để ngăn tất cả các trang web phát hiện vị trí của bạn, hãy làm theo các bước sau:

Đặt thành phố theo cách thủ công

Vị trí ở chế độ Ẩn danh

  • Gửi liên kết tới trang nơi bạn thấy thành phố được chỉ định không chính xác.
  • Nhập thành phố được xác định sau khi nhấp vào nút Tìm tôi, cũng như vị trí thực của bạn.
Trình duyệt không phát hiện vị trí

Mục đích chính của trình theo dõi GPS là xác định tọa độ. Nhưng điều đó xảy ra là đèn hiệu theo dõi không đáp ứng được chức năng này. Tại sao những vấn đề như vậy phát sinh và làm thế nào để giải quyết chúng?

Nguyên tắc xác định tọa độ bằng máy theo dõi

Ở lần phóng đầu tiên, còn được gọi là “khởi động nguội”, thiết bị theo dõi mất tới 15 phút để thiết lập liên lạc với các vệ tinh, xác định tọa độ và tải dữ liệu về vị trí của tất cả các vệ tinh, để quá trình này sẽ diễn ra nhanh hơn trong tương lai. Thiết bị của chúng tôi có chức năng AGPS tích hợp cho phép bạn xác định tọa độ nhanh hơn nhiều, chỉ trong vài giây. Thông thường, đèn hiệu sử dụng ăng-ten GPS để nhận tọa độ từ vệ tinh mỗi giây. Nếu đối tượng cài đặt thiết bị theo dõi rơi vào khu vực không nhận được tín hiệu từ vệ tinh hoặc bị che chắn, thiết bị có thể chuyển sang định hướng qua mạng GSM, tức là các tháp di động. Độ chính xác của việc xác định tọa độ thấp hơn một bậc.

Nhận tọa độ từ vệ tinh hoặc tháp, đèn hiệu theo dõi sau đó truyền chúng đến thiết bị di động thông qua dịch vụ di động hoặc tới máy tính được kết nối Internet thông qua máy chủ. Đây là cách nó hoạt động. Vấn đề có thể phát sinh không chỉ ở giai đoạn lấy dữ liệu vị trí mà còn ở giai đoạn truyền thông tin này nếu không có vùng phủ sóng hoặc kết nối Internet.

Các vấn đề có thể xảy ra và giải pháp của họ

Những người theo dõi các chỉ báo đèn hiệu theo dõi định kỳ phải giải quyết các vấn đề sau:

  • không thể xác định tọa độ từ vệ tinh, thiết bị truyền tọa độ bằng 0;
  • không thể xác định được tọa độ từ các tháp;
  • tọa độ nhận được không được truyền đi;
  • sai số vượt quá giới hạn cho phép.

Thay vì tọa độ dự kiến, thiết bị có thể gửi tin nhắn không có tọa độ. Một số mô hình chỉ bắt đầu xác định và truyền tọa độ sau khi nhận được lệnh bắt đầu hoạt động. Đảm bảo rằng bạn đã đưa ra lệnh như vậy và tính năng xác định tọa độ vệ tinh được bật trong cài đặt và chức năng AGPS được bật, giúp tăng tốc độ xác định tọa độ.

Đèn hiệu có thể xác định tọa độ bị dịch chuyển một chút so với tọa độ thực nếu tín hiệu được che chắn (ví dụ: khi nằm gần các tòa nhà cao tầng). Trong trường hợp này, bạn có thể thử lại ở ngoài trời. Một nguyên nhân có thể khác của sự cố là do hướng thiết bị không chính xác: thiết bị theo dõi phải hướng các vít lên trên và nếu điều này không thể thực hiện được thì không được có chướng ngại vật kim loại nào phía trước thiết bị ở khoảng cách dưới 40 cm.

Nếu tọa độ không được xác định bởi các trạm gốc (tháp), trước hết bạn cũng cần kiểm tra xem cài đặt trình theo dõi có cho phép điều này hay không. Sau đó kiểm tra cài đặt truy cập Internet, sự tuân thủ của chúng với cài đặt của nhà khai thác di động, mức độ phủ sóng và các tính năng của gói cước. Nếu có kết nối, thiết bị có thể không nhận được tín hiệu từ các tháp lân cận do chúng mới được đưa vào hoạt động và chưa có thời gian lập chỉ mục. Vấn đề tương tự cũng xảy ra khi người vận hành đổi tên các tòa tháp: trình theo dõi không nhận ra chúng. Điều này thường xảy ra khi người vận hành đưa các tháp mới vào sử dụng.

Hiển thị tọa độ không chính xác

Độ chính xác của việc xác định tọa độ phụ thuộc vào nhiều yếu tố: kiểu máy theo dõi, phương pháp xác định vị trí (sử dụng tín hiệu GPS hoặc GSM) và khu vực thực hiện giám sát. Đối với tín hiệu vệ tinh (GPS+GLONASS), sai số là 5–15 m, đối với tín hiệu từ trạm gốc (GSM), sai số tăng lên 150–500 m và ở khu vực nông thôn, nơi các tháp nằm ở khoảng cách đáng kể với nhau , sai số có thể lên tới 5 km . Lý do có thể cho độ chính xác thấp:

  • không được phép xác định tọa độ từ vệ tinh (bạn cần kiểm tra cài đặt);
  • Tín hiệu từ vệ tinh không truyền qua và thiết bị nhận được tín hiệu từ các tháp. Điều này xảy ra khi thiết bị theo dõi được định hướng sai, sử dụng trong nhà, xung quanh là các tòa nhà cao tầng, ở nơi có cây cối rậm rạp hoặc ở khu vực miền núi;
  • Trình theo dõi nhận được tín hiệu từ số lượng vệ tinh không đủ.

Thông thường, số lượng của chúng được cố tình giới hạn trong cài đặt để tiết kiệm pin: thiết bị theo dõi càng tương tác với nhiều vệ tinh thì nó phóng điện càng nhanh (việc tìm kiếm vệ tinh mới cần có thời gian). Nếu những cài đặt như vậy ảnh hưởng tiêu cực đến độ chính xác của việc xác định vị trí, bạn nên tăng số lượng vệ tinh tối thiểu mà tín hiệu được nhận từ đó.

Vấn đề không chỉ là số lượng vệ tinh trong tầm nhìn của thiết bị theo dõi mà còn cả vị trí của chúng. Nếu tất cả đều tập trung ở một phía của đèn hiệu thì độ chính xác sẽ thấp hơn, nhưng nếu các vệ tinh bao quanh đều thiết bị theo dõi ở tất cả các phía thì độ chính xác của vị trí sẽ được cải thiện đáng kể.

Trong hầu hết các trường hợp, các vấn đề về xác định tọa độ không phải là dấu hiệu của đèn hiệu theo dõi bị lỗi. Chúng nằm trong các cài đặt không chính xác và có thể dễ dàng giải quyết bằng cách thay đổi chúng hoặc vì các lý do khách quan mang tính chất tạm thời, mang tính tình huống (che chắn tín hiệu, thiếu vùng phủ sóng).

Trong bài viết này, tôi sẽ nói về lý do tại sao iPhone của bạn không hiển thị hoặc xác định chính xác vị trí (vị trí địa lý của bạn) và tôi cũng sẽ cho bạn biết phải làm gì.

Bài viết này phù hợp với tất cả các mẫu iPhone Xs/Xr/X/8/7/6/5 và Plus chạy iOS 12. Các phiên bản cũ hơn có thể có các mục menu khác hoặc bị thiếu và hỗ trợ phần cứng được liệt kê trong bài viết.

Tại sao iPhone không phát hiện vị trí chính xác

Việc xác định vị trí địa lý không chính xác thường liên quan đến vị trí của đối tượng và ở mức độ thấp hơn phụ thuộc vào lỗi phần mềm. Hãy liệt kê những nguyên nhân chính khiến iPhone có thể nói dối bằng cách hiển thị vị trí thực sự của nó.

Phải làm gì để sửa vị trí địa lý không chính xác

Nếu bạn gặp vấn đề khi xác định vị trí của mình, trước tiên bạn nên thực hiện các bước sau:


Một tùy chọn đơn giản hơn cho hành động này chỉ đơn giản là bật công tắc bật tắt cho các dịch vụ định vị địa lý.

Cài lại

Một cách hiệu quả khác để khắc phục sự cố GPS/GLONASS là khôi phục cài đặt về cài đặt gốc. Hơn nữa, không cần thiết phải định dạng toàn bộ iPhone. Để đặt lại cài đặt vị trí, hãy đi tới “Cài đặt” - “Chung” - “Đặt lại” - “Đặt lại cài đặt địa lý”.

Tăng

Bật wifi

Hoạt động của các vệ tinh liên lạc không phải lúc nào cũng đủ để xác định chính xác vị trí địa lý. Để cải thiện hiệu suất tọa độ, bạn nên bật Wi-Fi. Bằng cách truy cập các trạm Internet không dây, nó cải thiện khả năng định vị trên mặt đất. Bạn có thể bật Wi-Fi trong cài đặt hoặc trong trung tâm điều khiển.

Tăng

Khôi phục iPhone như mới

Cách khắc phục triệt để nhất lỗi phần mềm là khôi phục iPhone từ đầu. Bạn có thể thực hiện đặt lại thông qua cài đặt iOS (tương tự như đặt lại cài đặt địa lý) hoặc thông qua máy tính đã bật iTunes. Trong trường hợp thứ hai, bạn nên kết nối điện thoại thông minh với PC và sau khi xác định được iPhone, hãy khôi phục nó.