|
[1]
|
从日进, 汪井源, 王荣, 等. 近中远红外光在雾中的传输损耗研究[J]. 激光与光电子学进展, 2014, 51(8): 42-47.
|
|
[2]
|
刘亚明, 辛明真, 吴永亭, 等. 北斗卫星导航系统全球定位性能分析[J]. 火力与指挥控制, 2020, 45(8): 131-135.
|
|
[3]
|
杨元喜, 许扬胤, 李金龙, 等. 北斗三号系统进展及性能预测——试验验证数据分析[J]. 中国科学: 地球科学, 2018, 48(5): 584-594.
|
|
[4]
|
徐爱功, 匡野, 高猛, 等. GPS/BDS/GLONASS/Galileo组合RTK在不同截止高度角下定位性能分析[J]. 测绘工程, 2018, 29(5): 8-14.
|
|
[5]
|
王鸣. GPS/BDS/GLONASS/Galileo组合相对定位精度分析[J]. 城市勘测, 2020(4): 97-100.
|
|
[6]
|
郭强, 何晓慧, 赵娜, 曹新亮. 个人定位与远程位置显示技术[J]. 无线通信, 2019, 9(5): 162-167.
|
|
[7]
|
骆少华, 刘扬. GPS在高速铁路精密测量中的应用[J]. 测绘通报, 2020(S1): 104-106.
|
|
[8]
|
陈豫蓉. 5G与北斗高精度定位融合发展趋势分析[J]. 电信工程技术与标准化, 2020, 33(4): 1-6.
|
|
[9]
|
尹露, 马玉峥, 李国伟, 等. 通信导航一体化技术研究进展[J]. 导航定位与授时, 2020, 7(4): 64-76.
|
|
[10]
|
吴声彬. 基于5G网络的定位技术研究与应用[J]. 通信电源技术, 2020, 37(11): 189-191.
|
|
[11]
|
王磊, 李德仁, 陈锐志, 等.低轨卫星导航增强技术——机遇与挑战[J]. 中国工程科学, 2020, 22(2): 144-152.
|
|
[12]
|
刘晓莎, 王林. 基于5G的新一代智能交通路口研究与设计[J]. 工业仪表与自动化装置, 2020(4): 66-69.
|
|
[13]
|
陈天殷, 耿殿丽. 5G保证ADAS、自动驾驶系统安全可靠地运行[J]. 汽车电器, 2020(7): 1-4.
|
|
[14]
|
李俨. 一场“交通进化”将至: 5G带给车联网与自动驾驶新动能[J]. 大数据时代, 2019(4): 6-15.
|
|
[15]
|
徐海宁. 5G自动驾驶系统方案设计[J]. 科技创新导报, 2019, 16(24): 129, 131.
|
|
[16]
|
许幸荣, 刘琪, 宋蒙. 基于5G+C-V2X的园区出行解决方案[J]. 邮电设计技术, 2020(2): 87-92.
|
|
[17]
|
喻锦光. 基于北斗定位的农机作业自动驾驶技术探索[J]. 河北农机, 2019(7): 49.
|
|
[18]
|
梁东恩. 谈卫星精确定位导航自动驾驶技术在昌吉州应用[J]. 农机使用与维修, 2015(5): 53-54.
|
|
[19]
|
张东亚. 考虑最终风险概率的自动驾驶避障系统研究[D]: [硕士学位论文]. 南京: 东南大学, 2019.
|
|
[20]
|
雷先华, 戴安妮, 陈宇奇. 自动驾驶技术避障策略及新技术的融合[J]. 汽车与驾驶维修(维修版), 2020(9): 46-48.
|
|
[21]
|
从日进, 汪井源, 王荣, 等. 近中远红外光在雾中的传输损耗研究[J]. 激光与光电子学进展, 2014, 51(8): 42-47.
|
|
[22]
|
刘亚明, 辛明真, 吴永亭, 等. 北斗卫星导航系统全球定位性能分析[J]. 火力与指挥控制, 2020, 45(8): 131-135.
|
|
[23]
|
杨元喜, 许扬胤, 李金龙, 等. 北斗三号系统进展及性能预测——试验验证数据分析[J]. 中国科学: 地球科学, 2018, 48(5): 584-594.
|
|
[24]
|
徐爱功, 匡野, 高猛, 等. GPS/BDS/GLONASS/Galileo组合RTK在不同截止高度角下定位性能分析[J]. 测绘工程, 2018, 29(5): 8-14.
|
|
[25]
|
王鸣. GPS/BDS/GLONASS/Galileo组合相对定位精度分析[J]. 城市勘测, 2020(4): 97-100.
|
|
[26]
|
郭强, 何晓慧, 赵娜, 曹新亮. 个人定位与远程位置显示技术[J]. 无线通信, 2019, 9(5): 162-167.
|
|
[27]
|
骆少华, 刘扬. GPS在高速铁路精密测量中的应用[J]. 测绘通报, 2020(S1): 104-106.
|
|
[28]
|
陈豫蓉. 5G与北斗高精度定位融合发展趋势分析[J]. 电信工程技术与标准化, 2020, 33(4): 1-6.
|
|
[29]
|
尹露, 马玉峥, 李国伟, 等. 通信导航一体化技术研究进展[J]. 导航定位与授时, 2020, 7(4): 64-76.
|
|
[30]
|
吴声彬. 基于5G网络的定位技术研究与应用[J]. 通信电源技术, 2020, 37(11): 189-191.
|
|
[31]
|
王磊, 李德仁, 陈锐志, 等.低轨卫星导航增强技术——机遇与挑战[J]. 中国工程科学, 2020, 22(2): 144-152.
|
|
[32]
|
刘晓莎, 王林. 基于5G的新一代智能交通路口研究与设计[J]. 工业仪表与自动化装置, 2020(4): 66-69.
|
|
[33]
|
陈天殷, 耿殿丽. 5G保证ADAS、自动驾驶系统安全可靠地运行[J]. 汽车电器, 2020(7): 1-4.
|
|
[34]
|
李俨. 一场“交通进化”将至: 5G带给车联网与自动驾驶新动能[J]. 大数据时代, 2019(4): 6-15.
|
|
[35]
|
徐海宁. 5G自动驾驶系统方案设计[J]. 科技创新导报, 2019, 16(24): 129, 131.
|
|
[36]
|
许幸荣, 刘琪, 宋蒙. 基于5G+C-V2X的园区出行解决方案[J]. 邮电设计技术, 2020(2): 87-92.
|
|
[37]
|
喻锦光. 基于北斗定位的农机作业自动驾驶技术探索[J]. 河北农机, 2019(7): 49.
|
|
[38]
|
梁东恩. 谈卫星精确定位导航自动驾驶技术在昌吉州应用[J]. 农机使用与维修, 2015(5): 53-54.
|
|
[39]
|
张东亚. 考虑最终风险概率的自动驾驶避障系统研究[D]: [硕士学位论文]. 南京: 东南大学, 2019.
|
|
[40]
|
雷先华, 戴安妮, 陈宇奇. 自动驾驶技术避障策略及新技术的融合[J]. 汽车与驾驶维修(维修版), 2020(9): 46-48.
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