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    多路徑

    • 基于多路徑修正的BDS-3差分碼偏差估計
      中偽距觀測值的多路徑延遲對高精度快速服務產品的影響較為明顯[7]?;诖?本文針對BDS-3多路徑延遲進行分析,首先在原始觀測方程中得到BDS-3多路徑延遲觀測原始序列;然后利用機器學習中的正則化方法進行去噪處理[8],去噪后的序列按照趨勢項和隨機項分別用多項式模型和AR模型進行進一步處理[9];最后將處理后的結果作為偽距觀測量中的多路徑延遲改正項。1 差分碼偏差估計方法目前能穩(wěn)定提供DCB產品的機構有歐洲定軌中心、中國科學院和德國宇航局等。DCB估計方法

      大地測量與地球動力學 2023年10期2023-09-28

    • 基于完全自適應噪聲集合經驗模態(tài)分解與小波變換相結合的GPS/BDS-3多路徑誤差削弱研究
      監(jiān)測過程中,僅多路徑誤差與其周邊環(huán)境相關而無法通過差分削弱,目前已經成為主要的誤差源之一,削弱多路徑誤差已經成為了一個主要的研究問題。削弱多路徑誤差的主要方法可以分為選址、基于硬件和基于軟件的方法,選址主要是通過選擇合適的位置,但是大部分時候選址方法無法解決多路徑問題;基于硬件的方法主要是改變接收機的硬件設備,如在天線上安裝抑制多路徑板,使用扼流線圈等;基于軟件的方法主要是信噪比方法、恒星日濾波和半天球模型的方法。采用恒星日濾波和半天球模型這兩種方法之前都

      現代信息科技 2022年15期2022-10-15

    • 兩類多路徑效應提取方法效果對比與分析
      響,而且也受到多路徑效應的影響。多路徑效應是由于衛(wèi)星信號在傳播過程中受到變形體周圍環(huán)境的影響,部分信號發(fā)生反射,發(fā)射信號與真實信號發(fā)生干涉作用,使得真實信號偏離真值,從而產生此效應[1]。大量學者開展了如何提取多路徑效應、削弱多路徑效應對變形監(jiān)測影響的研究。國內學者中戴吾蛟等研究了利用經驗模式分解(empirical mode decomposition,EMD)方法提取全球定位系統(global positioning system,GPS)坐標時間序列

      北京測繪 2022年4期2022-05-18

    • 空面導彈雷達導引頭抗多路徑效應研究
      2-3]。2)多路徑效應:多路徑效應在雷達制導型空空導彈攔截低空目標時已有報道[4-7],在地面雷達低仰角探測低空目標時出現[8];對于空面導彈多路徑效應則未見報道。飛行靶試試驗顯示,在空面導彈雷達導引頭領域也存在多路徑效應,直觀表現為導彈在靶前1~2m落地。由于此時視線角速度輸出與理論仿真結果相比一定滯后,往往會被誤認為導引頭視線角速度輸出存在延時導致。如果導引頭視線角速度輸出存在延時很容易通過半實物仿真試驗予以發(fā)現。實際上這種現象是由于多路徑效應導致,

      火控雷達技術 2022年1期2022-04-27

    • 基于模糊自適應算法的無線視頻多路徑同步傳輸方法
      15)無線視頻多路徑同步傳輸發(fā)展至今,其無線音視頻編碼形式也多種多樣,對圖像有較高要求的,圖像壓縮編碼一般采用MPEG-2格式[1].為了使無線視頻傳輸分辨率在700×500以上,需要控制無線視頻編碼的PAL/N分辨格式.通過模擬微波、WiFi等技術實現對應的無線傳輸[2].針對這些優(yōu)勢技術進行分析可以發(fā)現,雖然無線視頻多路徑傳輸能夠解決無線傳輸的根本問題,并在一定程度上保障無線視頻分辨率不低于標準要求,但目前的技術僅僅局限于視距傳輸,同步傳輸不支持傳輸距

      哈爾濱商業(yè)大學學報(自然科學版) 2022年1期2022-03-04

    • 多路徑UDP關鍵技術研究
      。終端設備之間多路徑的可用性不斷增加,為解決上述需求提供了機會。并發(fā)多徑傳輸(CMT)是一種很有前途的解決方案,它可以聚合多條路徑的帶寬。1 多路徑傳輸協議的研究現狀傳統的傳輸協議,如TCP和UDP,不支持同時使用多條路徑。為了解決該問題,IETF標準化了多路徑TCP(MPTCP)[1]和流控制傳輸協議(SCTP)。MRTP(Multipath RTP)是一種多路徑RTP(Multipath RTP),它定義了如何利用終端設備之間的多條路徑傳遞多媒體信息。

      光源與照明 2021年5期2022-01-14

    • 北斗三號系統中軌道地球衛(wèi)星偽距多路徑誤差分析和改正
      定位服務,偽距多路徑已成為影響定位的主要誤差來源。當直射導航信號到達接收器天線時,反射和折射的信號也同時到達接收器天線并污染了直射信號。這種現象被稱為多徑效應,而這些間接信號引起的測量誤差就是多徑誤差。針對固定站或靜止站接收機常用改正多路徑誤差的方法除了在測站選址上減少接收機天線周圍的反射物體外,還可以從基于硬件和基于軟件算法兩方面考慮?;谟布夹g改善接收機天線增益模式可以消除部分多路徑誤差的影響?;谲浖惴ǖ姆椒ò▽?span id="j5i0abt0b" class="hl">多路徑誤差進行建模[1];使用信

      國防科技大學學報 2021年4期2021-08-24

    • 多路徑談幼小銜接有效性
      幼小有效銜接的多路徑出發(fā),以幼兒、家長、小學教師三方為主體的調查報告為依據,發(fā)掘幼小銜接的可能性,聚焦中小學所倡導的核心素養(yǎng)和幼兒園關注的學習品質的共通性,以終身教育為理念呼吁在追求學段教育公平性的基礎上,通過構建目標共同體、實行多元有效溝通等具體策略,探討如何形成良好的幼小銜接生態(tài)?!娟P鍵詞】幼小銜接 多路徑 調查報告 銜接生態(tài)幼小銜接是指幼兒教育與小學教育的相互連接,科學的幼小銜接應當是理念科學、尊重兒童、多方協作、課程和諧、家園校合作無間的樣態(tài)[1]

      中國教師 2021年6期2021-06-15

    • 衛(wèi)星偽距多路徑時空建模研究
      多種因素影響,多路徑誤差仍然是制約GPS技術向更高精度發(fā)展的主要誤差源。目前,常用的削弱多路徑效應的方法有:Satirapod等[2]基于多路徑誤差與地球周期相關的特性,利用小波變換的方法分離信號中的多路徑誤差;Han等[3]提出了利用有限脈沖響應(Finite Impulse Response,FIR)濾波方法進行多路徑誤差削弱;Bian等[4-5,11]提出了一種基于經驗模態(tài)分解(Empirical Mode Decomposition,EMD)的算法

      導航定位與授時 2021年2期2021-04-16

    • 探討不動產測繪中GPS-RTK技術的應用
      K;三維坐標;多路徑引言廣義上不動產測繪包括地籍、房產、海域、林地及界線測繪,我國疆域遼闊,人口基數大,不動產項目眾多,傳統的測繪方法不僅要耗費大量的人力物力、消耗大量的時間,得到的測繪成圖精度依然不太高,數據分析與計算工作量巨大。無人機攝影測量、GPS-RTK測量、測量機器人等新技術的應用使原本紛繁蕪雜的工作變得容易起來。俗話說磨刀不誤砍柴工,首先把新技術的方法掌握好,無疑是提高工作效率、確保測繪成果精度的首要任務。一、GPS-RTK定位技術的應用淺析1

      中國房地產業(yè)·上旬 2020年9期2020-09-14

    • 銀河麒麟系統多路徑配置
      趙修文在配置多路徑之前,需要安裝好服務器的HBA卡,配置磁盤陣列;連接服務器、磁盤陣列到存儲交換機,并配置存儲交換機。此次安裝配置為2臺服務器,安裝銀河麒麟操作系統,1臺磁盤陣列(含雙控制器),1臺光纖交換機。檢查系統是否安裝了多路徑軟件包,如果沒有則需要安裝dpkg–l | grep multi path-tools如果沒有任何返回值說明沒有安裝多路徑軟件包,若之前安裝不正確,可以使用dpkg -r卸載報錯的軟件包。安 裝multipath-tools

      網絡安全和信息化 2020年4期2020-04-15

    • 改進的MEDLL技術在多徑誤差估計中的應用
      位應用中易出現多路徑誤差的問題,在分析多徑效應形成和模型基礎上,提出基于改進多路徑延遲鎖定環(huán)(MEDLL)技術的多徑誤差消除方法:設定接收信號中最大路徑路數,并進行余量估計;然后通過估計出多路徑信號的路數、幅值誤差、傳播延時和相位偏移,得到直達信號。實驗結果表明,在同等定位精度要求條件下,該方法相對傳統的MEDLL技術可有效提高直達信號估計效率,縮短所需時間。北斗衛(wèi)星導航系統;多路徑效應;多路徑消除延遲鎖定技術;余量估計;仿真驗證0 引言北斗衛(wèi)星導航系統(

      導航定位學報 2019年3期2019-08-28

    • EMD-RLS聯合濾波算法及其在北斗多路徑削弱誤差中的應用
      環(huán)境關系較大的多路徑誤差和與接收機自身有關的隨機噪聲則無法用上述方法消除[2]。所以,多路徑效應成為GNSS高精度定位的主要誤差來源之一[3]。近年來,國內諸多學者對多路徑效應的影響進行了大量的試驗研究,并在實踐中取得了一定的成效。目前,處理多路徑效應誤差的方法可以分為外業(yè)觀測、接收機硬件和數據后處理三類。本文主要是針對數據后處理方法開展研究,其核心是所處理的GNSS觀測數據中存在著多路徑信息[4]。GNSS接收機天線周圍的物理環(huán)境如何變化較小或者未發(fā)生改

      中國慣性技術學報 2019年2期2019-07-24

    • 運用Linux多路徑軟件包掛載SAN磁盤陣列
      細地敘述了運用多路徑軟件包掛載SAN磁盤陣列配置過程。為科研人員開展特殊項目研究數據存儲,提供了便利的途徑。關鍵詞:多路徑 SAN 磁盤陣列中圖分類號:G64 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2019)04(a)-0161-02近些年,隨著本單位主流應用軟件逐漸退出Solaris系統平臺,與Solaris操作系統相關的磁盤陣列存儲系統被閑置下來。為了合理利用現有的軟硬件資源,選定一臺HP圖形工作站,并配備Qlogic QLE2460光纖卡,通

      科技創(chuàng)新導報 2019年10期2019-07-13

    • 武術進校園推廣模式的多路徑
      其推廣進校園的多路徑進行了探究,最后表達了筆者關于武術推廣進校園的一些思考,以期為武術進校園的推廣貢獻一份微薄力量。關鍵詞 武術進校園 推廣 多路徑中圖分類號:G804.68 文獻標識碼:A0引言近年來,武術進校園活動越來越受到各方的重視,也使得其成為當下武術領域的聚焦點。2015年總局武管中心制定了《武術段位制推廣十年規(guī)劃》,目的就是要把武術推廣進校園。現在的時代正在快速發(fā)展和轉型中,由于全球化的腳步進程,使得武術這一傳統項目受到來自多方體育文化的沖擊,

      科教導刊·電子版 2019年3期2019-04-08

    • 顧及有色噪聲的卡爾曼濾波在多路徑誤差削弱中的應用
      ,這種現象稱為多路徑效應,由此產生的定位誤差為多路徑誤差[1].多路徑效應為一時空環(huán)境效應,其誤差大小與衛(wèi)星高度角、天線周圍環(huán)境、反射面至接收機距離及天線性能等相關,難以構建準確誤差模型對其進行改正.此外,多路徑在基線兩端不具有空間相關性,通過現有差分技術也很難對其進行削弱.分析表明:多路徑效應對C/A碼測量影響可達150 m,P碼達10 m,對L1、L2載波造成的測距偏差最大分別為4.8 cm和6.1 cm[2].可見,多路徑誤差是GNSS高精度定位中主

      全球定位系統 2019年1期2019-03-14

    • 基于JXCORS基準站的北斗衛(wèi)星多路徑效應分析
      予消除或削弱的多路徑誤差影響的研究。本文通過選取江西省衛(wèi)星導航定位服務系統(JXCORS)北斗升級之后某一基準站點實測觀測數據,通過對比分析北斗衛(wèi)星和GPS衛(wèi)星的多路徑效應的差異,總結多路徑誤差特性。2 多路徑誤差的產生及數學模型2.1 多路徑誤差的產生原理導航衛(wèi)星信號在傳播過程中由于受環(huán)境因素的影響,使得本應該直接接收導航衛(wèi)星信號中包含有周圍環(huán)境造成的反射的衛(wèi)星信號,這種反射信號也將進入接收機的天線,對直射導航衛(wèi)星信號產生破壞性干涉并形成組合信號,導致接

      江西測繪 2018年2期2018-07-21

    • 基于參考信號的廣義特征值分解盲源分離算法及其在北斗多路徑效應削弱中的應用
      流層延遲誤差、多路徑誤差和儀器測量噪聲等。在短基線定位解算中,通過差分法和誤差改正模型等方法能基本消除絕大部分的測量誤差,然而由于多路徑誤差、隨機噪聲的站間相關性很小,無法用上述方法消除[1-2]。GPS多路徑效應特性與削弱方法得到國內外許多專家學者的深入研究,其中主要包括多路徑重復性改正模型和頻域濾波兩類方法[3]。多路徑重復性改正是GNSS天線的位置及其周圍環(huán)境基本不變或變化很小時,多路徑效應誤差具有較強的周日重復性的特點,在監(jiān)測點不動時進行靜態(tài)觀測提

      中國慣性技術學報 2018年1期2018-05-10

    • 多路徑效應影響GPS測量精度分析探討
      因素干擾,其中多路徑效應引起的誤差是影響GPS測量精度的顯著因素。分析探討多路徑效應在GPS實際測量中的影響程度、規(guī)律及其消除方法是提高GPS測量精度的重要課題。2 多路徑效應及其特性2.1 多路徑效應從GPS衛(wèi)星發(fā)射天線相位中心直接到達信號接收天線相位中心的信號,稱為直接波。當發(fā)射信號由于受到附近的物體地面、水面、建筑物、樹林等發(fā)生散射時,出現了反射波。實際上,GPS接收機所接收的信號應該是直射波與反射波的合成波。這種由多路徑的信號傳播所引起的干涉時延效

      數字通信世界 2018年2期2018-04-13

    • 改進Vondrak濾波在削減BDS多路徑誤差中的應用
      波在削減BDS多路徑誤差中的應用楊國剛,蔡成林,唐振輝,孫 凱(桂林電子科技大學 廣西精密導航技術與應用重點實驗室,廣西 桂林 541004)針對傳統Vondrak濾波在GNSS高精度定位數據處理中易受粗差值影響的問題,提出一種削減BDS多路徑誤差的改進型Vondrak濾波方法,即基于抗差的Vondrak濾波法:從函數模型方面論述結合最小二乘并通過引入校正函數在循環(huán)解算中逐步消減粗差影響的過程,并以濾波前、后序列RMS,序列間相關系數,誤差改正前、后坐標序

      導航定位學報 2017年4期2018-01-08

    • 基于CEEMD-Wavelet-SavGol模型的GPS多路徑修正算法
      l模型的GPS多路徑修正算法趙 龍,高井祥,李增科,王 堅(中國礦業(yè)大學江蘇省資源環(huán)境信息工程重點實驗室,江蘇 徐州 221116)針對GPS多路徑提取過程中EMD算法存在模態(tài)混疊效應及小波(Wavelet)去噪局限性的問題,提出了一種基于CEEMD-Wavelet-SavGol模型的多路徑提取算法。為了能夠充分提取高頻和低頻中的有用信息,該算法利用完備經驗模態(tài)分解(CEEMD)對信號進行分解,得到一系列從高頻到低頻的模態(tài)函數(IMF),并根據模量標準化累

      測繪通報 2017年11期2017-12-05

    • 橋面復雜環(huán)境下BDS/GPS數據質量監(jiān)測與分析
      BDS/GPS多路徑效應的產生機理以及相應的消除和削弱措施,利用統計分析方法對橋梁變形監(jiān)測過程中復雜環(huán)境下監(jiān)測點的BDS/GPS的多路徑效應進行對比分析,以及分析BDS、GPS多路徑誤差與橋梁橋塔、纜索、車流量等影響因素的關系。實測數據結果表明,GPS的多路徑效應值相比于BDS的GEO衛(wèi)星較大,與IGSO衛(wèi)星基本相同,優(yōu)于MEO衛(wèi)星;多路徑誤差與衛(wèi)星高度角呈負相關關系;橋梁橋塔、纜索、車流量是影響多路徑效應的重要因素。GPS;BDS;多路徑效應;誤差分析0

      全球定位系統 2017年4期2017-11-10

    • 淺談HP—UX系統下多路徑軟件的配置
      存儲的過程中,多路徑軟件的配置顯得尤為重要,本文主要論述在HP-UX系統下多路徑軟件的配置。關鍵詞:多路徑;HP-UX;配置多路徑軟件的主要作用是配合外部存儲進行高可用故障保護的一個重要組成部分。其主要功能是將系統上多個同一ID號的外部設備合并為一,并提供IO路徑故障時系統級別的故障切換,保證系統上的應用業(yè)務高可用的作用。多路徑軟件可分為外部存儲廠商自行開發(fā)及系統層面自帶兩大種類。外部存儲廠商自行開發(fā)的多路徑軟件優(yōu)點是可以及時有效的配合本廠存儲的故障切換,

      科技風 2017年2期2017-07-10

    • 基于高度角的多路徑改正模型在BDS相對定位中的應用
      ?基于高度角的多路徑改正模型在BDS相對定位中的應用蔡韌鳴,孫付平,肖樂杰,彭文生,王浩源(信息工程大學 導航與空天目標工程學院,河南 鄭州 450001)偽距觀測值的精度對相對定位解算的收斂速度有很大影響。相關研究發(fā)現BDS偽距觀測值中存在與高度角相關的多路徑偏差,嚴重降低了偽距觀測值的精度。通過EMD濾波和多項式擬合建立基于高度角的多路徑改正模型對這類誤差進行消除。實驗結果表明,基于高度角的多路徑改正模型可以有效提高偽距觀測值精度,加快相對定位結果收斂

      全球定位系統 2017年1期2017-05-16

    • GPS多路徑誤差特性分析及削弱方法
      042)GPS多路徑誤差特性分析及削弱方法李 川1,2,劉 星1,石明旺1,魏世玉2(1.重慶大學 土木工程學院,重慶 400045;2.重慶市地質災害自動化監(jiān)測工程技術研究中心,重慶 400042)針對GPS精密定位中的多路徑誤差無法通過差分GPS技術或誤差改正模型進行消除的問題,通過推導單反射信號和多反射信號多路徑誤差的函數表達,并從衛(wèi)星高度角、反射面反射系數、反射面至天線距離等影響因素入手,對多路徑誤差的特性及對定位精度的影響進行分析。最后提出當前消

      導航定位學報 2017年1期2017-03-07

    • 基于三頻信噪比的北斗多路徑檢測
      頻信噪比的北斗多路徑檢測尹子明1,陳明劍1,劉天恒1,閆建巧1,汪 威1(1.解放軍信息工程大學 導航與空天目標工程學院,河南 鄭州 450001)在觀測導航衛(wèi)星信號時,根據多路徑信號相對于直接信號的滯后情況,多路徑干擾對載波、偽距觀測值產生影響,同時對信噪比(signal-to-noise ratio,SNR)會產生相似的影響。由于載波相位滯后大小與頻率相關,同樣信噪比在每個頻率上的擾動是也不同的。提出一種利用在觀測環(huán)境良好的情況下獲得的信噪比差分結果建

      地理空間信息 2017年2期2017-03-02

    • GPS與北斗衛(wèi)星多路徑效應的對比研究
      PS與北斗衛(wèi)星多路徑效應的對比研究劉立龍1?,封海洋1,2,陳偉清3,4,黃良珂1,2,陳香萍1,2應用IGS站2014年1~10月JFNG、GMSD、CUT0以及BRST站的觀測數據,對其進行處理并對結果中GPS以及北斗衛(wèi)星的多路徑效應進行分析,總結多路徑效應的分布規(guī)律,并對GPS和北斗衛(wèi)星的多路徑效應的大小進行對比。結果表明:①多路徑效應的分布符合偶然誤差的分布特征即正態(tài)分布;②GPS與北斗的多路徑效應的大小根據其衛(wèi)星類型的不同存在著不同的差異,GPS

      城市勘測 2016年1期2016-12-07

    • BDS多路徑效應特征及其對靜態(tài)基線解精度的影響
      083?BDS多路徑效應特征及其對靜態(tài)基線解精度的影響石強1戴吾蛟1曾凡河1張超11中南大學地球科學與信息物理學院,長沙市麓山南路932號,410083為研究BDS載波相位多路徑效應的特征,在強多路徑環(huán)境下進行連續(xù)多天短基線靜態(tài)數據采集,并計算雙差觀測值殘差序列,分GEO、IGSO、MEO 3類衛(wèi)星分析BDS多路徑重復性,在此基礎上研究多路徑效應對BDS靜態(tài)基線解精度的影響。結果表明,BDS多路徑誤差具有較強的重復性,其中GEO及IGSO衛(wèi)星的多路徑誤差重

      大地測量與地球動力學 2016年10期2016-10-27

    • 面向流量工程優(yōu)化的約束路由算法分析
      文介紹的是面向多路徑流量工程的約束路由算法,它以多路徑路由算法來將網絡資源利用率最大化,使流量請求通過多條不同路徑實現傳輸,實現了負載均衡分布的最終目的?!娟P鍵詞】流量工程優(yōu)化 約束路由算法 多路徑 優(yōu)化面向流量工程優(yōu)化的約束路由算法有許多,例如在線單路徑流量工程約束路由算法、預計算型單路徑流量工程約束路由算法、多路徑流量工程約束路由算法等等。其中多路徑路由可以最大化優(yōu)化網絡資源的利用率,使流量請求在多條不同路徑中實現數據傳輸。它不但降低了路由路徑的擁塞概

      電子技術與軟件工程 2016年5期2016-10-21

    • 基于覆蓋網絡多路徑與并行TCP的傳輸研究
      探討了覆蓋網絡多路徑與并行TCP的優(yōu)勢,并就覆蓋網絡多路徑與并行TCP傳輸的應用進行研究和分析。將多路徑與并行TCP結合起來能有效提高網絡傳輸速度,為人們提供更為便捷的服務,實際工作中值得推廣和應用?!娟P鍵詞】 覆蓋網絡 多路徑 并行TCP 網絡傳輸網絡運營和發(fā)展過程中,提高網絡傳輸速度,為人們提供便捷的服務是不可忽視的重要工作。但目前在網絡運營中,這些工作做得不夠,未能綜合利用相應的技術措施,制約網絡傳輸速度和服務質量提升。為彌補這些不足,將多路徑與并行

      中國新通信 2016年16期2016-10-18

    • GPS測量中的多路徑分析綜述
      GPS測量中的多路徑分析綜述■趙立都(長安大學地質工程與測繪學院 陜西西安710064)作為影響GPS測量信號的干擾源,多路徑效應為眾多研究者所關注。多路徑效應使得GPS測量的精度降低,嚴重時還將引起信號失鎖。針對這一問題,本文綜述了多路徑效應產生的原理、作用特性、影響規(guī)律以及目前處理多路徑誤差的技術。GPS多路徑效應直射信號反射信號數據后處理1 引言在高精度GPS測量各種誤差源中許多誤差諸如星歷誤差、衛(wèi)星鐘誤差、大氣折射誤差和接收機鐘差,都可以通過改正模

      地球 2016年2期2016-09-19

    • GNSS多頻數據質量分析軟件設計與實現
      、對流層延遲、多路徑、偽距平滑殘差等多個方面對觀測數據進行質量分析,能夠滿足當前對于北斗系統數據質量分析的要求。關鍵詞:數據質量;電離層延遲;對流層延遲;多路徑0引言GNSS設備由于在體積、重量、價格、自動化程度等方面具有巨大優(yōu)勢,目前已經廣泛應用于交通運輸、農林、漁業(yè)、災害監(jiān)測與預報、工程測量、海洋測繪、氣象學等各個行業(yè)領域。隨著應用的領域拓展,GNSS設備也面臨著各種各樣的觀測條件,而GNSS信號在傳播、測量過程會受到多種誤差源的影響,為了給用戶可靠的

      全球定位系統 2016年2期2016-06-22

    • 一種自適應可伸縮視頻編碼算法
      C擴展的自適應多路徑視頻流可伸縮視頻編碼算法,通過視頻流分發(fā)網絡(VDN)提供路徑的多樣性,我們的方法最終適應于各種終端用戶,并且通過在多路徑上的可用帶寬的變化來適應網絡帶寬的波動。實驗表明該算法更能有效地估計網絡擁塞狀況、降低視頻丟包率和減少網絡延遲,從而更有效地保證視頻網絡傳輸質量。關鍵詞:視頻流分發(fā)網絡;可伸縮視頻編碼;多路徑中圖分類號:TP301 文獻標識碼:AAbstract:In order to provide better video te

      軟件工程 2016年3期2016-05-30

    • 衛(wèi)星導航數據質量分析
      指標;信噪比;多路徑;幾何強度0引言我國獨立研發(fā)的北斗衛(wèi)星導航系統是GPS、GLONASS之后第三個成熟的衛(wèi)星導航系統。由于社會需求的不斷增長和衛(wèi)星導航系統的發(fā)展,衛(wèi)星導航系統應用于交通、農業(yè)、地理信息等越來越多的領域。在實際應用中,觀測數據難免會受到多種因素的影響,包括信號傳播環(huán)境的不確定性、衛(wèi)星以及用戶設備的運行故障、操作人員不規(guī)范等因素。雖然,TEQC、BNC等軟件提出了一些質量評價指標可以對衛(wèi)星導航數據質量進行分析,但目前在理論上仍缺少一個全面的、

      全球定位系統 2016年1期2016-04-20

    • 多路徑推進低碳綠色新型城鎮(zhèn)化發(fā)展研究
      64400)?多路徑推進低碳綠色新型城鎮(zhèn)化發(fā)展研究李 劍 榮(宜賓學院 經濟研究所,四川 宜賓 64400)[摘要]走新型城鎮(zhèn)化道路是解決我國城鎮(zhèn)化建設中存在問題的有效途徑,它是以可持續(xù)發(fā)展為主要特征的城鎮(zhèn)發(fā)展模式。筆者基于新型城鎮(zhèn)化前提,對如何推動地區(qū)發(fā)展變得更加環(huán)保低碳做出了討論,闡述了綠色低碳經濟是新型城鎮(zhèn)化發(fā)展的必然趨勢,并從低碳理念視角出發(fā),提出了新型城鎮(zhèn)化發(fā)展的多種路徑,進而對各種路徑的前景進行了展望,提出要堅持走一條適合新型城鎮(zhèn)化的低污染、低

      東北師大學報(哲學社會科學版) 2016年2期2016-04-11

    • 顧及多路徑誤差改正的GNSS大壩形變監(jiān)測研究
      8036)顧及多路徑誤差改正的GNSS大壩形變監(jiān)測研究袁 兵1,熊尋安2,龔春龍2,陳德忠1,閆勇偉1(1.武漢大學 衛(wèi)星導航定位技術研究中心,武漢430079;2.深圳市水務規(guī)劃設計院,深圳518036)在GPS短基線相對定位中,可以根據多路徑誤差周期約為1天的重復性特點建立誤差模型,采用坐標域或觀測值域濾波的方法進行多路徑誤差改正。北斗系統由GEO、IGSO和MEO三種衛(wèi)星類型組成,其中MEO衛(wèi)星類型接近7天的軌道周期與GEO和IGSO約為1天的軌道周

      導航定位與授時 2016年1期2016-03-16

    • GPS測量中多路徑誤差影響因素及防范策略思考
      優(yōu)點。但是,在多路徑誤差測量中還會有一些影響因素存在,所以,將有效的防范對策制定出來是非常必要的,對此,文章通過下文對相關方面的內容進行闡述,從而為有關單位及工作人員提供一定的借鑒作用。1 多路徑原理分析GPS衛(wèi)星發(fā)射天線相位中心到GPS信號接收天線相位的距離,即為GPS信號接收機觀測站星距離。GPS衛(wèi)星發(fā)射中心向GPS信號接收天線相位中心傳達信號就是所謂的GPS信號理論,也就是我們所說的直接波動。其實,不但有直接波,還有星體發(fā)射波、介質散射波和地面發(fā)射波

      江西建材 2015年8期2015-08-15

    • ITRF南山GPS連續(xù)參考點數據質量分析
      信噪比的強弱及多路徑效應對觀測數據的影響。GPS;參考點;信噪比;高度角;多路徑誤差新疆天文臺南山GPS基準站是全球和中國的地球參考架的一個重要參考點之一,是國際GPS服務IGS的重要基準站。南山GUAO站位于南山草原牧場,經過多年的觀測運行,已經取得了長時間的站坐標時間序列。為了確保南山GPS觀測數據的解算質量以及連續(xù)參考系統的運行狀況,對GPS接收機的觀測數據進行必要的質量分析,從而更清楚地了解觀測站點周邊的環(huán)境是否存在對參考站的干擾、有否存在引起多路

      地理空間信息 2015年3期2015-02-06

    • GPS/INS緊耦合導航中多路徑效應改正算法及應用
      S偽距觀測值受多路徑誤差影響較大,限制了GPS/INS緊耦合導航中導航精度提高的問題,在傳統靜態(tài)多路徑消除方法的基礎上,提出了導航過程中多路徑效應動態(tài)消除算法,并應用于GPS/INS緊耦合導航。首先給出了GPS/INS緊耦合導航的動力學模型和觀測模型以及靜態(tài)定位多路徑消除的方法,通過頻譜分析探究了非差觀測值序列的特殊性,引入了移動窗口提取動態(tài)導航過程非差偽距觀測值的多路徑,最后利用實測數據驗證了算法的有效性。結果表明:對比沒有經過多路徑改正的組合導航算法,

      中國慣性技術學報 2014年6期2014-10-21

    • 基于SNOMED術語編碼兩節(jié)點之間多路徑算法的實現及其對中醫(yī)術語編碼的意義
      語;回溯算法;多路徑;編碼化;本地化doi: 10.3969/j.issn.2095-5707.2014.01.004Implementation of Multi-Path Algorithm Between Two Nodes of SNOMED CT and Its Significance for the Coding of Traditonal Chinese Medicine TerminologyCheng Fuchun, Liu Hua,

      中國中醫(yī)藥圖書情報 2014年1期2014-03-26

    • 整體式GNSS接收機多路徑效應分析
      離真實值,稱為多路徑效應[1,2]。多路徑效應在GNSS觀測中引起的誤差雖然為偶然誤差,但對測量結果的影響不可忽視,嚴重時會引起GNSS信號失鎖。整體式GNSS接收機由于天線單元、主機單元、電源單元整合在一起,與配有扼流圈或抑制板天線的分體式接收機相比,多路徑效應的消除能力有所差別。為了解多路徑效應對整體式GNSS接收機的影響,筆者使用整體式接收機Trimble R8 II和配套的TRM60158.00天線(該接收設備能提供L1、L2及P2三種原始觀測值)

      地理空間信息 2013年2期2013-06-26

    • 實時動態(tài)精密單點定位中的多路徑效應削弱方法?
      密單點定位中的多路徑效應削弱方法?萬勝輝1,??,楊遵龍2,蘇1(1.中國衛(wèi)星海上測控部,江蘇江陰214431;2.裝備學院航天裝備系,北京101416)基于削弱實時動態(tài)精密單點定位多路徑效應的目的,首先分析了多路徑誤差的產生原理,利用信噪比與高度角的關系判斷多路徑產生的來源,利用TEQC軟件量化多路徑誤差的大小。其次分析了一般導航定位中的設置截止高度角法減少多路徑效應在實時動態(tài)精密單點定位中的作用,試驗表明這種方法并不適用于精密單點定位。基于Estima

      電訊技術 2013年3期2013-03-24

    • 建筑材料特性對GPS監(jiān)測信號影響規(guī)律的試驗研究
      型予以消除,而多路徑誤差由于測站相關性很弱,即使很短的基線,兩站間多路徑影響差異也很大,站間求差方法對多路徑誤差的消除作用不大,且沒有較好的模型來改正,多路徑效應已成為影響高精度定位的主要制約因素之一[2]。研究多路徑信號的規(guī)律并尋求合適的消噪方法已成為國內外學者研究的熱點。過靜珺等[3]通過在GPS接收機天線1 m處放置不同反射板進行了短時間的靜態(tài)觀測,得到了多路徑效應與反射材料有關的初步結論。楊天石等[4]將一臺GPS接收機安置在距離墻面0.9 m處進

      振動與沖擊 2011年10期2011-09-17

    • 利用GPS 載波相位消除多路徑誤差影響
      。衛(wèi)星定位中的多路徑誤差由于其非時空相關性,在經雙差解算之后并沒有得到削減而成為顯著誤差源。對于長基線解算:多路徑誤差與衛(wèi)星軌道、電離層、對流層誤差經雙差解算之后的殘余誤差在量級上可能相當;而對于短基線(10 km以內的短基線測量),多路徑誤差是最主要的誤差源之一。多路徑效應目前已成為遏制定位精度和可靠性進一步提高的瓶頸。1 概述2009年Block IIR-20M SVN49/PRN1發(fā)射成功,并且在2009年實現了L5載波的發(fā)播,這是GPS現代化走向發(fā)

      山西建筑 2011年31期2011-07-25

    • 高精度GPS測量中多路徑誤差的研究
      度GPS測量中多路徑誤差的研究何亮云(湖南城市學院,湖南 益陽 413000)闡述多路徑誤差的特點、影響規(guī)律以及消除或削弱多路徑誤差影響的方法和措施,為從事高精度 GPS測量定位及其科研工作提供參考。GPS測量;多路徑;反射信號;規(guī)律性高精度 GPS測量定位技術以其高精度、高效率、低成本、實時定位和操作簡便等優(yōu)點被廣泛地應用于土地利用規(guī)劃和各項工程建設等眾多領域。隨著 GPS測量定位技術的廣泛應用,其定位方法和數據處理理論也在不斷發(fā)展和完善。由于在高精度G

      測繪工程 2010年1期2010-11-15

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