Articles de revues sur le sujet « Android GNSS measurements »
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Skorupa, Bogdan. « The problem of GNSS positioning with measurements recorded using Android mobile devices ». Budownictwo i Architektura 18, no 3 (24 janvier 2020) : 051–62. http://dx.doi.org/10.35784/bud-arch.738.
Texte intégralFortunato, Marco, Michela Ravanelli et Augusto Mazzoni. « Real-Time Geophysical Applications with Android GNSS Raw Measurements ». Remote Sensing 11, no 18 (11 septembre 2019) : 2113. http://dx.doi.org/10.3390/rs11182113.
Texte intégralWeng, Duojie, Xingli Gan, Wu Chen, Shengyue Ji et Yangwei Lu. « A New DGNSS Positioning Infrastructure for Android Smartphones ». Sensors 20, no 2 (15 janvier 2020) : 487. http://dx.doi.org/10.3390/s20020487.
Texte intégralYun, Jeonghyeon, Cheolsoon Lim et Byungwoon Park. « Inherent Limitations of Smartphone GNSS Positioning and Effective Methods to Increase the Accuracy Utilizing Dual-Frequency Measurements ». Sensors 22, no 24 (15 décembre 2022) : 9879. http://dx.doi.org/10.3390/s22249879.
Texte intégralGogoi, Neil, Alex Minetto, Nicola Linty et Fabio Dovis. « A Controlled-Environment Quality Assessment of Android GNSS Raw Measurements ». Electronics 8, no 1 (21 décembre 2018) : 5. http://dx.doi.org/10.3390/electronics8010005.
Texte intégralBenvenuto, Lorenzo, Paolo Dabove, Ilaria Ferrando et Domenico Sguerso. « Preliminary Results on Tropospheric ZTD Estimation by Smartphone ». Remote Sensing 13, no 22 (13 novembre 2021) : 4567. http://dx.doi.org/10.3390/rs13224567.
Texte intégralEverett, Tim, Trey Taylor, Dong-Kyeong Lee et Dennis M. Akos. « Optimizing the Use of RTKLIB for Smartphone-Based GNSS Measurements ». Sensors 22, no 10 (18 mai 2022) : 3825. http://dx.doi.org/10.3390/s22103825.
Texte intégralHu, Jiahuan, Ding Yi et Sunil Bisnath. « A Comprehensive Analysis of Smartphone GNSS Range Errors in Realistic Environments ». Sensors 23, no 3 (2 février 2023) : 1631. http://dx.doi.org/10.3390/s23031631.
Texte intégralDabove, Paolo, Vincenzo Di Pietra et Marco Piras. « GNSS Positioning Using Mobile Devices with the Android Operating System ». ISPRS International Journal of Geo-Information 9, no 4 (7 avril 2020) : 220. http://dx.doi.org/10.3390/ijgi9040220.
Texte intégralChen, Bo, Chengfa Gao, Yongsheng Liu et Puyu Sun. « Real-time Precise Point Positioning with a Xiaomi MI 8 Android Smartphone ». Sensors 19, no 12 (25 juin 2019) : 2835. http://dx.doi.org/10.3390/s19122835.
Texte intégralGeng, Jianghui, Enming Jiang, Guangcai Li, Shaoming Xin et Na Wei. « An Improved Hatch Filter Algorithm towards Sub-Meter Positioning Using only Android Raw GNSS Measurements without External Augmentation Corrections ». Remote Sensing 11, no 14 (15 juillet 2019) : 1679. http://dx.doi.org/10.3390/rs11141679.
Texte intégralZangenehnejad, Farzaneh, Yang Jiang et Yang Gao. « GNSS Observation Generation from Smartphone Android Location API : Performance of Existing Apps, Issues and Improvement ». Sensors 23, no 2 (10 janvier 2023) : 777. http://dx.doi.org/10.3390/s23020777.
Texte intégralAngrisano, Antonio, Giovanni Cappello, Silvio Del Pizzo et Salvatore Gaglione. « Time-Differenced Carrier Phase Technique for Precise Velocity Estimation on an Android Smartphone ». Sensors 22, no 21 (4 novembre 2022) : 8514. http://dx.doi.org/10.3390/s22218514.
Texte intégralLachapelle, Gérard, Paul Gratton, Jamie Horrelt, Erica Lemieux et Ali Broumandan. « Evaluation of a Low Cost Hand Held Unit with GNSS Raw Data Capability and Comparison with an Android Smartphone ». Sensors 18, no 12 (29 novembre 2018) : 4185. http://dx.doi.org/10.3390/s18124185.
Texte intégralWang, Jin, et Jun Luo. « No Perfect Outdoors : Towards a Deep Profiling of GNSS-Based Location Contexts ». Future Internet 14, no 1 (23 décembre 2021) : 7. http://dx.doi.org/10.3390/fi14010007.
Texte intégralPepe, Massimiliano. « CORS ARCHITECTURE AND EVALUATION OF POSITIONING BY LOW-COST GNSS RECEIVER ». Geodesy and cartography 44, no 2 (8 août 2018) : 36–44. http://dx.doi.org/10.3846/gac.2018.1255.
Texte intégralRobustelli, Umberto, Valerio Baiocchi et Giovanni Pugliano. « Assessment of Dual Frequency GNSS Observations from a Xiaomi Mi 8 Android Smartphone and Positioning Performance Analysis ». Electronics 8, no 1 (15 janvier 2019) : 91. http://dx.doi.org/10.3390/electronics8010091.
Texte intégralFriad Qadr, Runahi, Halgurd S. Maghdid et Azhin T. Sabir. « Novel Integration of Wi-Fi Signal and Magnetometer Sensor Measurements in Fingerprinting Technique for Indoors Smartphone positioning ». ITM Web of Conferences 42 (2022) : 01016. http://dx.doi.org/10.1051/itmconf/20224201016.
Texte intégralNiu, Zun, Fugui Guo, Qiangqiang Shuai, Guangchen Li et Bocheng Zhu. « The Integration of GPS/BDS Real-Time Kinematic Positioning and Visual–Inertial Odometry Based on Smartphones ». ISPRS International Journal of Geo-Information 10, no 10 (14 octobre 2021) : 699. http://dx.doi.org/10.3390/ijgi10100699.
Texte intégralMagalhães, Américo, Luísa Bastos, Dalmiro Maia et José Alberto Gonçalves. « Relative Positioning in Remote Areas Using a GNSS Dual Frequency Smartphone ». Sensors 21, no 24 (14 décembre 2021) : 8354. http://dx.doi.org/10.3390/s21248354.
Texte intégralGioia, Ciro, et Daniele Borio. « NeQuick-G and Android Devices : A Compromise between Computational Burden and Accuracy ». Sensors 20, no 20 (19 octobre 2020) : 5908. http://dx.doi.org/10.3390/s20205908.
Texte intégralZhu, Yida, Haiyong Luo, Qu Wang, Fang Zhao, Bokun Ning, Qixue Ke et Chen Zhang. « A Fast Indoor/Outdoor Transition Detection Algorithm Based on Machine Learning ». Sensors 19, no 4 (14 février 2019) : 786. http://dx.doi.org/10.3390/s19040786.
Texte intégralFalkowski-Gilski, Przemysław. « QUALITY OF SATELLITE COMMUNICATION IN SELECTED MOBILE ANDROID SMARTPHONES ». Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska 11, no 4 (20 décembre 2021) : 32–37. http://dx.doi.org/10.35784/iapgos.2751.
Texte intégralYan, Wenlin, Qiuzhao Zhang, Lijuan Wang, Ying Mao, Aisheng Wang et Changsheng Zhao. « A Modified Kalman Filter for Integrating the Different Rate Data of Gyros and Accelerometers Retrieved from Android Smartphones in the GNSS/IMU Coupled Navigation ». Sensors 20, no 18 (12 septembre 2020) : 5208. http://dx.doi.org/10.3390/s20185208.
Texte intégralZeng, Y., G. W. Lan, Z. G. Pan, Y. L. Du et H. L. Shi. « A METHOD OF FORESTRY DATA COLLECTION BASED ON ANDROID SYSTEM AND RTK ». ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLII-3/W10 (7 février 2020) : 279–83. http://dx.doi.org/10.5194/isprs-archives-xlii-3-w10-279-2020.
Texte intégralPepe, Massimiliano, Domenica Costantino, Gabriele Vozza et Vincenzo Saverio Alfio. « Comparison of Two Approaches to GNSS Positioning Using Code Pseudoranges Generated by Smartphone Device ». Applied Sciences 11, no 11 (23 mai 2021) : 4787. http://dx.doi.org/10.3390/app11114787.
Texte intégralNiu, Zun, Ping Nie, Lin Tao, Junren Sun et Bocheng Zhu. « RTK with the Assistance of an IMU-Based Pedestrian Navigation Algorithm for Smartphones ». Sensors 19, no 14 (22 juillet 2019) : 3228. http://dx.doi.org/10.3390/s19143228.
Texte intégralLi, Wanqing, Jiangbo Song, Junzhi Li et Xiangwei Zhu. « Improving GNSS positioning performance of Android smart devices by a novel pseudorange correction method ». Measurement Science and Technology, 6 janvier 2023. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6501/acb0ed.
Texte intégralWang, Liang, Zishen Li, Ningbo Wang et Zhiyu Wang. « Real-time GNSS precise point positioning for low-cost smart devices ». GPS Solutions 25, no 2 (3 mars 2021). http://dx.doi.org/10.1007/s10291-021-01106-1.
Texte intégralLi, Xingxing, Hao Wang, Xin Li, Linyang Li, Hongbo Lv, Zhiheng Shen, Chunxi Xia et Hailong Gou. « PPP rapid ambiguity resolution using Android GNSS raw measurements with a low-cost helical antenna ». Journal of Geodesy 96, no 10 (27 septembre 2022). http://dx.doi.org/10.1007/s00190-022-01661-6.
Texte intégralTunalioglu, Nursu, Taylan Ocalan et Ali Hasan Dogan. « Precise Point Positioning with GNSS Raw Measurements from an Android Smartphone in Marine Environment Monitoring ». Marine Geodesy, 25 janvier 2022, 1–21. http://dx.doi.org/10.1080/01490419.2022.2027831.
Texte intégralZangenehnejad, Farzaneh, et Yang Gao. « GNSS smartphones positioning : advances, challenges, opportunities, and future perspectives ». Satellite Navigation 2, no 1 (16 novembre 2021). http://dx.doi.org/10.1186/s43020-021-00054-y.
Texte intégralLi, Zishen, Liang Wang, Ningbo Wang, Ran Li et Ang Liu. « Real-time GNSS precise point positioning with smartphones for vehicle navigation ». Satellite Navigation 3, no 1 (22 août 2022). http://dx.doi.org/10.1186/s43020-022-00079-x.
Texte intégralTomaštík, Julián, Juliána Chudá, Daniel Tunák, František Chudý et Miroslav Kardoš. « Advances in smartphone positioning in forests : dual-frequency receivers and raw GNSS data ». Forestry : An International Journal of Forest Research, 7 septembre 2020. http://dx.doi.org/10.1093/forestry/cpaa032.
Texte intégralDarugna, Francesco, Jannes B. Wübbena, Gerhard Wübbena, Martin Schmitz, Steffen Schön et André Warneke. « Impact of robot antenna calibration on dual-frequency smartphone-based high-accuracy positioning : a case study using the Huawei Mate20X ». GPS Solutions 25, no 1 (10 novembre 2020). http://dx.doi.org/10.1007/s10291-020-01048-0.
Texte intégralLi, Guangcai, et Jianghui Geng. « Characteristics of raw multi-GNSS measurement error from Google Android smart devices ». GPS Solutions 23, no 3 (juillet 2019). http://dx.doi.org/10.1007/s10291-019-0885-4.
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