출판물

이 목록에는 Android 원시 측정과 관련된 동료 검토 간행물이 포함되어 있습니다.

원본 측정값으로 위치 지정

  • 크로스타, P., 갈루초, G., 로드리게스, R.L., 오테로, X., 소카라토, P., 데 파스쿠알레, G, 멜라라, A. (2019). Galileo Hits the Spot, InsideGNSS, 2019년 9월 29일. https://insidegnss.com/galileo-hits-the-spot/
  • 에버렛, T. (2022). '3위 수상 기업: 2022년 스마트폰 데시미터 챌린지: An RTKLIB 오픈소스 기반 솔루션', '시뮬레이션 연구소(35th International Technical Meeting of the Institute of Navigation)(ION GNSS+ 2022), 덴버, 콜로라도, 2022년 9월27일27일, 2022년 9월 27일27일, 2721년 9월 27일27일)2.226
  • 포르투나토, M., 라바넬리, M., 및 마조니, A. (2019). Android GNSS RAW 측정값을 사용하는 실시간 지구물리학 애플리케이션 원격 감지, 11(18), 2113. https://www.mdpi.com/2072-4292/11/18/2113
  • 고고이, N., 미네토, A., 및 도비스, F. (2019). 원본 GNSS 측정을 공유하는 Android 스마트폰 간의 협력 범위 설정 2019 IEEE 90th Vehicular Technology Conference (VTC2019-Fall) (1~5페이지). IEEE. https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8891320
  • 고고이, N., 미네토, A., 린티, N., 및 도비스, F. (2018). Android GNSS 원본 측정값의 통제된 환경 품질 평가 전자, 8(1), 5. https://www.mdpi.com/2079-9292/8/1/5
  • 하칸손, M. (2019). Nexus 9 Android 태블릿에서의 GNSS 관찰 특성화 GPS 솔루션, 23(1), 21. https://link.springer.com/article/10.1007/s10291-018-0818-7
  • 후, J.; 이, D.; 비스나스, S. 현실적인 환경에서 스마트폰 GNSS 범위 오류를 종합적으로 분석 센서 2023, 23, 1631. https://doi.org/10.3390/s23031631
  • 리, D. K님, 네델코프, F., 및 아코스, D. M. (2022). 드론 작동을 위한 탐색의 대체 소스로서의 Android 네트워크 위치 평가 드론, 6(2), 35.https://www.mdpi.com/2504-446X/6/2/35
  • 리, B., 미아오, W., 첸, G. 외. (2022년). 스마트폰 GNSS 정확한 포지셔닝의 모호성 해상도: 효과 요인 및 성능 J Geod 96, 63. https://doi.org/10.1007/s00190-022-01652-7
  • 리, G., 징, J. (2019). Google Android 스마트 기기에서 발생하는 원본 다중 GNSS 측정 오류의 특성 GPS Solutions, 23, 1~16. https://link.springer.com/article/10.1007/s10291-019-0885-4
  • 리, G., 징, J. (2022). 수신기 채널 종속 위상 바이어스의 경우 Android 다중 GNSS 모호성 해결 Journal of Geodesy, 96(10), 72. https://link.springer.com/article/10.1007/s00190-022-01656-3
  • 리, X., 왕, H., Li, X. 외(2022년). 저렴한 비용의 헬리컬 안테나로 Android GNSS RAW 측정값을 사용하는 PPP 빠른 모호성 해결 J Geod 96, 65. https://doi.org/10.1007/s00190-022-01661-6
  • 리우, W., 시, X., 주, F., 타오, X., 왕, F. (2019). 스마트폰을 기반으로 한 다중 GNSS 원시 관찰 및 속도 지원 위치 지정 접근 방식의 품질 분석 Advances in Space Research, 63(8), 2358-2377. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0273117719300122
  • 마리나로, G. (2019). 스마트폰의 원본 GNSS 측정을 기반으로 위치를 지정하는 위치 지정 기술이 개선되었습니다. Politecnico di Torino, Corso di laurea magistrale in Ict For Smart Societies (Ict Per La Società Del Futuro). https://webthesis.biblio.polito.it/11702/
  • 응, H., 장, G., 루오, Y., 수, L. (2021). 도시 위치 지정: 스마트폰의 이중 주파수 의사 거리 측정을 사용하는 3D 매핑 지원 GNSS 내비게이션을 탭합니다. 2021, 68: 727– 749. https://doi.org/10.1002/navi.448
  • 오돌린스키, R., 양, H., 수, L.-T., 키더, M., 푸, G. M., 및 두샤, D. (2024년). 휴대전화 대 휴대전화에서 최근 Android 스마트폰 모델의 다중 GNSS, 이중 주파수 RTK 위치 지정 성능을 평가합니다. Institute of Navigation (ION) 국제 기술 회의 자료 (pp. 42-53). doi: 10.33012/2024.19575 https://dx.doi.org/10.33012/2024.19575
  • 파지에프스키, J., 포르투나토, M., 마조니, A. 오돌린스키, R. (2021). 최근 Android 스마트폰 및 스마트폰 전용 상대 포지셔닝 결과에서 추적한 다중 GNSS 관찰 분석, 측정, 볼륨 175, 2021년, https://doi.org/10.1016/j.measurement.2021.109162.
  • 라일리, S., 란도, H., 고메즈, V., 미슈코바, N., 렌츠, W. 및 클레어, A. (2018). Android로 포지셔닝: GNSS observable GPS World 2018년 1월 17일. https://www.gpsworld.com/positioning-with-android-gnss-observables
  • 스즈키, T. (2023). 2단계 최적화를 기반으로 한 스마트폰 원시 GNSS 데이터를 사용한 정확한 위치 추정. 센서 23.3 (2023): 1205. https://www.mdpi.com/1424-8220/23/3/1205
  • 시다카트, R., 브루만단, A., 라샤펠, G. (2017). 다양한 안테나 구성을 사용한 스마트폰 GNSS 측정의 성능 평가 국제 항해 회의 자료. https://schulich.ucalgary.ca/labs/position-location-and-navigation/files/position-location-and-navigation/siddakatte2017conference_c.pdf
  • 타오, X., 리우, W., 왕, Y., 리, L., 주, F., 및 장, X. (2023). 다중 주파수 및 다중 별자리 원시 관찰을 사용한 스마트폰 RTK 위치 지정: GPS L1/L5, Galileo E1/E5a, BDS B1I/B1C/B2a Journal of Geodesy, 97(5), 43. https://link.springer.com/article/10.1007/s00190-023-01731-3
  • 바닝거, L. 헤셀바스, A. (2020). Huawei P30 스마트폰의 GNSS 코드 및 이동통신사 단계 관찰: 품질 평가 및 센티미터 정밀도 위치 확인, GPS 솔루션, 24:64, 2020년 3월. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10291-020-00978-z.pdf
  • 용, C.Z., 오돌린스키, R., 자민파르다즈, S., 무어, M., 루비노프, E., 어, J., 데넘, M. (2021). Google Pixel 4 및 삼성 갤럭시 S20 스마트폰을 사용한 즉각적인 이중 주파수, 다중 GNSS 정밀 RTK 포지셔닝. 센서 2021, 21, 8318. https://doi.org/10.3390/s21248318.
  • 용, C.Z.,하리마, K., 루비노프, E., 맥클러스키, S., 오돌린스키, R. (2022). 단일 및 이중 주파수, 다중 GNSS 짧은 기준 RTK에 Google Pixel 4 스마트폰을 사용하여 즉각적으로 최상의 정수 등변 위치 추정 센서, 22, 3772. doi: 10.3390/s22103772 https://dx.doi.org/10.3390/s22103772
  • 잔네자드, F., 및 가오, Y. (2023). LS-VCE와 삼성 S20에 적용한 스마트폰 GNSS 관찰의 확률적 모델링. 센서, 23(7), 3478. https://www.mdpi.com/1424-8220/23/7/3478
  • 잔네자드, F., 지앙, Y., 및 가오, Y. (2023). 스마트폰 Android Location API를 통한 GNSS 관찰 생성: 기존 앱의 성능, 문제, 개선 센서, 23(2), 777. https://www.mdpi.com/1424-8220/23/2/777

교란 및 스푸핑

  • 세카토, S., 포르마지오, F., 카파라, G., 로렌티, N. 및 토마신, S., 'Exploiting side-information for resilient GNSS positioning in mobile phones', 2018 IEEE/ION Position, Location and Navigation Symposium (PLANS), Monterey, CA, USA, 2018, 1515-1524페이지, doi: 10.1109/PLANS.3718.3730
  • 미랄레스, D., 레빈, N., 아코스, D. M., 블랑치, J., Lo, S. (2018). Android 원시 GNSS 측정은 새로운 스푸핑 방지 및 전파 방지 솔루션으로 사용됩니다. 항법 연구소 (ION GNSS+ 2018)의 제31회 위성부 국제 기술 회의 회고(334-344페이지). https://www.ion.org/publications/abstract.cfm?articleID=15883
  • 오드리스콜, C., 윈켈, J., 에르난데스, I. F. (2023). Android 스마트폰에서 NMA 개념 증명을 지원했습니다. 2023년 IEEE/ION 위치, 위치 및 내비게이션 심포지엄 (PLANS) (pp. 559-569). IEEE. https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10139953
  • 루스타모프, A., 미네토, A., 및 도비스, F. (2023). 원본 측정값의 통계 처리를 통해 스마트폰의 GNSS 스푸핑 인식 개선 IEEE Open Journal of the Communications Society, 4, 873-891. https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10081330
  • 스펜스, N., 리, D. K님, 네델코프, F., 및 아코스, D. (2022). Android 기기에서 GNSS 방해 및 스푸핑 감지 NAVIGATION: Journal of the Institute of Navigation, 69(3). https://navi.ion.org/content/navi/69/3/navi.537.full.pdf
  • 스트라이직, L., 아코스, D. M., Lo, S. (2018년 2월). GNSS 교란기 감지 및 현지화 크라우드소싱 In 2018 International Technical Meeting of The Institute of Navigation (626-641페이지). https://www.ion.org/publications/pdf.cfm?articleID=15546
  • 왕, Z., 리, H., 웬, J., 루, M. (2021). Android 스마트폰의 원본 GNSS 측정값을 사용하는 온라인 스포퍼 현지화 시스템의 프로토타입 개발 항법 연구소 위성 부서의 34차 국제 기술 회의(34차 국제 기술 회의) 추록(ION GNSS+ 2021)(pp. 1989-1999). https://www.ion.org/publications/pdf.cfm?articleID=17995