Articles de revues sur le sujet « Underground navigation »
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Li, Ningbo, Yanbin Gao, Ye Wang, Zhejun Liu, Lianwu Guan et Xin Liu. « A Low-Cost Underground Garage Navigation Switching Algorithm Based on Kalman Filtering ». Sensors 19, no 8 (18 avril 2019) : 1861. http://dx.doi.org/10.3390/s19081861.
Texte intégralLi, Ningbo, Lianwu Guan, Yanbin Gao, Zhejun Liu, Ye Wang et Hanxiao Rong. « A Low Cost Civil Vehicular Seamless Navigation Technology Based on Enhanced RISS/GPS between the Outdoors and an Underground Garage ». Electronics 9, no 1 (8 janvier 2020) : 120. http://dx.doi.org/10.3390/electronics9010120.
Texte intégralNasibullina, T. V., et O. Yu Lukashov. « UNDERGROUND MINE NAVIGATION SOLUTIONS FOR EMERGENCY ». Ugol', no 04 (8 avril 2020) : 29–32. http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2020-4-29-32.
Texte intégralBissiri, Y., G. Baiden, S. Filion et A. Saari. « Automated surveying device for underground navigation ». Mining Technology 117, no 2 (juin 2008) : 71–82. http://dx.doi.org/10.1179/174328608x362640.
Texte intégralLi, L., Q. Huang, K. Xu, G. Guo et R. Chen. « VEHICLE POSITIONING IN UNDERGROUND SPACE USING A SMART PHONE ». International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLVI-3/W1-2022 (22 avril 2022) : 81–87. http://dx.doi.org/10.5194/isprs-archives-xlvi-3-w1-2022-81-2022.
Texte intégralMoussa, Mohamed, Shady Zahran, Mostafa Mostafa, Adel Moussa, Naser El-Sheimy et Mohamed Elhabiby. « Optical and Mass Flow Sensors for Aiding Vehicle Navigation in GNSS Denied Environment ». Sensors 20, no 22 (17 novembre 2020) : 6567. http://dx.doi.org/10.3390/s20226567.
Texte intégralJiang, Yuanjian, Pingan Peng, Liguan Wang, Jiaheng Wang, Jiaxi Wu et Yongchun Liu. « LiDAR-Based Local Path Planning Method for Reactive Navigation in Underground Mines ». Remote Sensing 15, no 2 (4 janvier 2023) : 309. http://dx.doi.org/10.3390/rs15020309.
Texte intégralMADHAVAN, R., G. DISSANAYAKE, H. DURRANT-WHYTE, J. ROBERTS, P. CORKE et J. CUNNINGHAM. « ISSUES IN AUTONOMOUS NAVIGATION OF UNDERGROUND VEHICLES ». Mineral Resources Engineering 08, no 03 (septembre 1999) : 313–24. http://dx.doi.org/10.1142/s095060989900030x.
Texte intégralLiu, Huiyun, Yongqiang Li, Baoshan Wang et Zengzhang Guo. « Research on Mapping Error Control of Underground Space Mobile LiDAR Constrained by Cooperative Targets ». Journal of Sensors 2022 (10 octobre 2022) : 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2022/8690532.
Texte intégralXu, Man, Shuangfeng Wei et Sisi Zlatanova. « AN INDOOR NAVIGATION APPROACH CONSIDERING OBSTACLES AND SPACE SUBDIVISION OF 2D PLAN ». ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B4 (13 juin 2016) : 339–46. http://dx.doi.org/10.5194/isprs-archives-xli-b4-339-2016.
Texte intégralXu, Man, Shuangfeng Wei et Sisi Zlatanova. « AN INDOOR NAVIGATION APPROACH CONSIDERING OBSTACLES AND SPACE SUBDIVISION OF 2D PLAN ». ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B4 (13 juin 2016) : 339–46. http://dx.doi.org/10.5194/isprsarchives-xli-b4-339-2016.
Texte intégralHernández-Santos, Carlos, Ernesto Rincon, Yasser A. Davizón, Adriana Vargas-Martínez et Alejandro R. Said. « Robotics Navigation System for Mapping Underground Hydraulic Networks ». Machines 10, no 7 (23 juin 2022) : 509. http://dx.doi.org/10.3390/machines10070509.
Texte intégralLeung, Keith, Daniel Lühr, Hamidreza Houshiar, Felipe Inostroza, Dorit Borrmann, Martin Adams, Andreas Nüchter et Javier Ruiz del Solar. « Chilean underground mine dataset ». International Journal of Robotics Research 36, no 1 (janvier 2017) : 16–23. http://dx.doi.org/10.1177/0278364916679497.
Texte intégralKhakimov, Abduboki, Gullola Kutumova et Zamira Mirzaeva. « Current trends in the development of automation surveying support in the construction of subways ». E3S Web of Conferences 168 (2020) : 00010. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202016800010.
Texte intégralBakambu, Joseph Nsasi, et Vladimir Polotski. « Autonomous system for navigation and surveying in underground mines ». Journal of Field Robotics 24, no 10 (2007) : 829–47. http://dx.doi.org/10.1002/rob.20213.
Texte intégralCartwright, William, et Kenneth Field. « Beck Exportation : London and Sydney ». Proceedings of the ICA 1 (16 mai 2018) : 1–5. http://dx.doi.org/10.5194/ica-proc-1-17-2018.
Texte intégralZhang, Yong Quan, Gui Ying Lu et Xiao Ming Wu. « A Simplified Model of Inertial Navigation System for Underground Pipeline Track Instrument ». Advanced Materials Research 542-543 (juin 2012) : 895–900. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.542-543.895.
Texte intégralYu, Hui Jun, Cai Biao Chen, Wan Wu et Zhi Wei Zhou. « Research of Application on Robot Vision with SQI Algorithms Based on Retinex ». Applied Mechanics and Materials 675-677 (octobre 2014) : 1358–62. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.675-677.1358.
Texte intégralMascaró, Mauricio, Isao Parra-Tsunekawa, Carlos Tampier et Javier Ruiz-del-Solar. « Topological Navigation and Localization in Tunnels—Application to Autonomous Load-Haul-Dump Vehicles Operating in Underground Mines ». Applied Sciences 11, no 14 (16 juillet 2021) : 6547. http://dx.doi.org/10.3390/app11146547.
Texte intégralShin, Beomju, Jung Ho Lee, Changsu Yu, Chulki Kim et Taikjin Lee. « Underground Parking Lot Navigation System Using Long-Term Evolution Signal ». Sensors 21, no 5 (2 mars 2021) : 1725. http://dx.doi.org/10.3390/s21051725.
Texte intégralScheding, S., G. Dissanayake, E. M. Nebot et H. Durrant-Whyte. « An experiment in autonomous navigation of an underground mining vehicle ». IEEE Transactions on Robotics and Automation 15, no 1 (1999) : 85–95. http://dx.doi.org/10.1109/70.744605.
Texte intégralMansouri, Sina Sharif, Christoforos Kanellakis, Dariusz Kominiak et George Nikolakopoulos. « Deploying MAVs for autonomous navigation in dark underground mine environments ». Robotics and Autonomous Systems 126 (avril 2020) : 103472. http://dx.doi.org/10.1016/j.robot.2020.103472.
Texte intégralTian, Zijian, Liya Zhang et Wei Chen. « Improved algorithm for navigation of rescue robots in underground mines ». Computers & ; Electrical Engineering 39, no 4 (mai 2013) : 1088–94. http://dx.doi.org/10.1016/j.compeleceng.2013.01.002.
Texte intégralRoberts, Jonathan M., Elliot S. Duff et Peter I. Corke. « Reactive navigation and opportunistic localization for autonomous underground mining vehicles ». Information Sciences 145, no 1-2 (août 2002) : 127–46. http://dx.doi.org/10.1016/s0020-0255(02)00227-x.
Texte intégralRiurean, Simona, Marius Olar, Andreea Ionică et Lilla Pellegrini. « Visible Light Communication and Augmented Reality for Underground Positioning System ». MATEC Web of Conferences 305 (2020) : 00089. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/202030500089.
Texte intégralHung, R., B. A. King et W. Chen. « A METHOD FOR THE POSITIONING AND ORIENTATION OF RAIL-BOUND VEHICLES IN GNSS-FREE ENVIRONMENTS ». ISPRS Annals of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences III-1 (2 juin 2016) : 135–42. http://dx.doi.org/10.5194/isprsannals-iii-1-135-2016.
Texte intégralHung, R., B. A. King et W. Chen. « A METHOD FOR THE POSITIONING AND ORIENTATION OF RAIL-BOUND VEHICLES IN GNSS-FREE ENVIRONMENTS ». ISPRS Annals of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences III-1 (2 juin 2016) : 135–42. http://dx.doi.org/10.5194/isprs-annals-iii-1-135-2016.
Texte intégralChen, Yuming, Wei Li, Gaifang Xin, Hai Yang et Ting Xia. « An Improved Strong Tracking Kalman Filter Algorithm for the Initial Alignment of the Shearer ». Complexity 2019 (18 mars 2019) : 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2019/3172501.
Texte intégralLi, Shuo, Tiancheng Guo, Ran Mo, Xiaoshuai Zhao, Feng Zhou, Weirong Liu et Jun Peng. « A Rescue-Assistance Navigation Method by Using the Underground Location of WSN after Disasters ». Sensors 20, no 8 (11 avril 2020) : 2173. http://dx.doi.org/10.3390/s20082173.
Texte intégralYulong, Qi, Meng Qingyong et Tian Xu. « Research on Navigation Path Planning for An Underground Load Haul Dump ». Journal of Engineering Science and Technology Review 8, no 5 (octobre 2015) : 102–9. http://dx.doi.org/10.25103/jestr.085.14.
Texte intégralYAMAMOTO, Yojiro, Toru HAGIWARA, Takeo ADACHI, Seiichi KAGAYA et Ken-etsu UCHIDA. « A Study on Directional Navigation of Pedestrian down to the Underground ». INFRASTRUCTURE PLANNING REVIEW 21 (2004) : 709–15. http://dx.doi.org/10.2208/journalip.21.709.
Texte intégralWan, Jicheng, Xuhui Zhang, Chao Zhang, Wenjuan Yang, Mengyu Lei, Yuyang Du et Zheng Dong. « Vision and Inertial Navigation Combined-Based Pose Measurement Method of Cantilever Roadheader ». Sustainability 15, no 5 (22 février 2023) : 4018. http://dx.doi.org/10.3390/su15054018.
Texte intégralZhao, Wen Tao, et Rui Hu. « The Underground Mobile Intelligent Information Terminal System Based on WIFI ». Applied Mechanics and Materials 143-144 (décembre 2011) : 800–803. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.143-144.800.
Texte intégralXue, Guanghui, Ruixue Li, Shuang Liu et Jinbo Wei. « Research on Underground Coal Mine Map Construction Method Based on LeGO-LOAM Improved Algorithm ». Energies 15, no 17 (27 août 2022) : 6256. http://dx.doi.org/10.3390/en15176256.
Texte intégralDong, Chun Hua, Jian Ping Hu et Li Wang. « Application of a Virtual Geosciences Modeling System in Digital City Construction ». Applied Mechanics and Materials 20-23 (janvier 2010) : 1311–14. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.20-23.1311.
Texte intégralBaek, Jieun, Yosoon Choi, Chaeyoung Lee, Jangwon Suh et Sangho Lee. « BBUNS : Bluetooth Beacon-Based Underground Navigation System to Support Mine Haulage Operations ». Minerals 7, no 11 (21 novembre 2017) : 228. http://dx.doi.org/10.3390/min7110228.
Texte intégralDąbrowski, Witold, et Stanisław Popowski. « Methods of errors limitation of navigation for directional drilling and underground pipelines ». Pomiary Automatyka Robotyka 18, no 4 (15 avril 2014) : 75–79. http://dx.doi.org/10.14313/par_206/75.
Texte intégralXu, Fuyi, Hendrik Van Brussel, Marnix Nuttin et Ronny Moreas. « Concepts for dynamic obstacle avoidance and their extended application in underground navigation ». Robotics and Autonomous Systems 42, no 1 (janvier 2003) : 1–15. http://dx.doi.org/10.1016/s0921-8890(02)00323-8.
Texte intégralJia, Zhiwei, Haohui Liu, Haoliang Zheng, Shaosheng Fan et Zheng Liu. « An Intelligent Inspection Robot for Underground Cable Trenches Based on Adaptive 2D-SLAM ». Machines 10, no 11 (1 novembre 2022) : 1011. http://dx.doi.org/10.3390/machines10111011.
Texte intégralYao, Xiao Peng, et Li Zeng. « Experiment Study of AGV Navigation Based on Multi-Sensor ». Advanced Materials Research 472-475 (février 2012) : 484–87. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.472-475.484.
Texte intégralWu, Gang, Xinqiu Fang, Lei Zhang, Minfu Liang, Jiakun Lv et Zhiqiao Quan. « Positioning Accuracy of the Shearer Based on a Strapdown Inertial Navigation System in Underground Coal Mining ». Applied Sciences 10, no 6 (23 mars 2020) : 2176. http://dx.doi.org/10.3390/app10062176.
Texte intégralStylianidis, E., E. Valaria, K. Smagas, A. Pagani, J. Henriques, A. Garca, E. Jimeno et al. « LBS AUGMENTED REALITY ASSISTIVE SYSTEM FOR UTILITIES INFRASTRUCTURE MANAGEMENT THROUGH GALILEO AND EGNOS ». ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (6 juin 2016) : 1179–85. http://dx.doi.org/10.5194/isprsarchives-xli-b1-1179-2016.
Texte intégralStylianidis, E., E. Valaria, K. Smagas, A. Pagani, J. Henriques, A. Garca, E. Jimeno et al. « LBS AUGMENTED REALITY ASSISTIVE SYSTEM FOR UTILITIES INFRASTRUCTURE MANAGEMENT THROUGH GALILEO AND EGNOS ». ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (6 juin 2016) : 1179–85. http://dx.doi.org/10.5194/isprs-archives-xli-b1-1179-2016.
Texte intégralLiu, Min, Suli He et Ruibin Liu. « Research on Vehicle Positioning Method Based on Underground Garages ». E3S Web of Conferences 233 (2021) : 01107. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202123301107.
Texte intégralKADDIOUI, Ahmed, Isam Shahrour et Ahmed El Oirrak. « Uses of Augmented reality for urban utilities management ». MATEC Web of Conferences 295 (2019) : 02009. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201929502009.
Texte intégralKruszewski, Paul. « Navigation Challenges in Massively Destructible Worlds ». Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence and Interactive Digital Entertainment 3, no 1 (29 septembre 2021) : 108–9. http://dx.doi.org/10.1609/aiide.v3i1.18799.
Texte intégralDou, Fengqian, Yu Meng, Li Liu et Qing Gu. « A Novel Relative Navigation Control Strategy Based on Relation Space Method for Autonomous Underground Articulated Vehicles ». Journal of Control Science and Engineering 2016 (2016) : 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2016/2352805.
Texte intégralLi, J., B. Yang, Y. Chen, W. Wu, Y. Yang, X. Zhao et R. Chen. « EVALUATION OF A COMPACT HELMET-BASED LASER SCANNING SYSTEM FOR ABOVEGROUND AND UNDERGROUND 3D MAPPING ». International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLIII-B2-2022 (30 mai 2022) : 215–20. http://dx.doi.org/10.5194/isprs-archives-xliii-b2-2022-215-2022.
Texte intégralRemondino, Fabio, Alessandro Rizzi, Belen Jimenez, Giorgio Agugiaro, Giorgio Baratti et Raffaele De Amicis. « The Etruscans in 3D : From Space to Underground ». Geoinformatics FCE CTU 6 (21 décembre 2011) : 283–90. http://dx.doi.org/10.14311/gi.6.35.
Texte intégralRubio-Sierra, Carlos, Diego Domínguez, Jesús Gonzalo et Alberto Escapa. « Path Planner for Autonomous Exploration of Underground Mines by Aerial Vehicles ». Sensors 20, no 15 (30 juillet 2020) : 4259. http://dx.doi.org/10.3390/s20154259.
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