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GPS定位的相关知识

GPS系统的前身是美军研制的一种子午仪卫星定位系统(Transit),1958年研制,1964年正式投入使用。 GPS定位,实际上就是通过四颗已知位置的卫星来确定GPS接收器的位置。...● 用户设备部分:接收GPS卫星发射信号,以获得必要的导航和定位信息,经数据处理,完成导航和定位工作。 GPS接收机硬件一般由主机、天线和电源组成。...现实生活中,GPS定位主要用于对移动的人、宠物、车及设备进行远程实时定位监控的一门技术。...GPS定位是结合了GPS技术、无线通信技术(GSM/GPRS/CDMA)、图像处理技术及GIS技术的定位技术,主要可实现如下功能: 1.跟踪定位 监控中心能全天侯24小时监控所有被控车辆的实时位置、行驶方向...4.地图制作功能 根据查看需要,客户可以添加修改自定义地图线路,以更好服务企业运行 5.里程统计 系统利用GPS车载终端的行驶记录功能和GIS地理系统原理对车辆进行行驶里程统计,并可生成报表且可打印。

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Arcgis API for Android之GPS定位

欢迎大家加入Arcgis API for Android的QQ交流群:337469080 先说说写这篇文章的原因吧,在群内讨论的过程中,有人提到了定位的问题,刚好,自己以前在做相关工作的时候做过相关的东西...要想在地图上定位并将定位结果实时显示出来,启示逻辑上很简单:首先,接收并解析GPS或者网络的位置信息,一般来说,接受的位置信息是WGS84的经纬度的,但是我们的地图的投影一般都不会是WGS84的,所以,...this.getResources().getDrawable( R.drawable.location)); 3、定义LocationManager LocationManager locMag; //要定位在地图中的位置...poly,new SimpleLineSymbol(Color.BLACK,2))); } 6、将gLayerPos显示 gLayerPos.setVisible(false); 这样,GPS

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如何使用gps定位模拟器

gps定位模拟器广泛应用设备的研制、开发、生产和测试等环节。本文主要介绍gps定位模拟器如何使用。...gps模拟器主要应用于测距精度测试、导航电文测试、失锁重补测试、定位精度测试、测速精度测试、通道时延测试、一致性测试、误码率测试等,将大大提升工作效率。...收到定位模拟器后,检查包装外观没有问题,即可测试使用。...如果您采购GPS模拟器只是为了解决gps信号问题,让模拟器发射GPS信号,直接使用内置的任意一条轨迹就可以完成。 循环发送轨迹的循环就相当于重新定位。...客户端设备某些是有星历保存的,接收GPS模拟器信号时必须有先后顺序,建议让SYN5203型gps信号模拟器先运行起来,然后再开机所有的接收设备。

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GPS北斗RTK差分定位系统的原理以及应用领域

导语:现代定位技术在国内外的发展与应用越来越广泛,其中GPS和北斗是两大被广泛使用的全球卫星定位系统。本文将介绍GPS/北斗RTK差分定位系统的原理以及其在各个领域的应用。...一、GPS/北斗RTK差分定位系统的原理GPS/北斗RTK差分定位系统,即全球定位系统/北斗卫星导航系统实时动态差分定位系统,它是一种高精度的卫星导航定位系统。...其原理主要包括以下几个方面:1. 卫星定位原理:该系统利用GPS或北斗卫星发射的信号来确定移动站的位置。...RTK差分定位原理:参考站将载波相位观测值及自身坐标信息发送给移动站,移动站自身求出载波相位修正值。这样,移动站就可以根据差分修正值来修正其位置,达到高精度定位的目的。3....实时动态原理:该系统能够实时接收卫星信号,并对信号进行快速处理,实时计算出移动站的位置。同时,由于该系统采用动态定位方式,可以实时跟踪目标的运动轨迹,具备一定的动态监控能力。

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原理gps网络时间服务器工作原理

原理gps网络时间服务器工作原理 原理gps网络时间服务器工作原理 摘 要:首先对时间同步进行了背景介绍,然后讨论了不同的时间同步网络技术,最后指出了建立全球或区域时间同步网存在的问题。   ...1.GPS时间同步技术   GPS时间同步技术是当前比较成熟并在国际上广泛使用的时间同步技术。但是,该技术存在三个问题:第一,GPS系统受美国军方控制,其P码仅对美国军方和授权用户开放。...民用C/A码的时间同步精度比P码低两个数量级,而且其安全性没有保障;第二,GPS信号通过无线方式传输,易受外界干扰;第三,GPS接收机的时刻信号是通过标准接口(如RS-232接口)输出的,很多网上在用设备...目前,欧洲实施的“伽里略”计划将成为GPS的替代或备用系统。 image.png   2....图2是利用E1电路双向法进行标准时间传送实验的原理图。

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Android开发之android_gps定位服务简单实现

前言 gps定位服务的学习是这段时间gps课程的学习内容,之前老师一直在将概念,今天终于是实践课(其实就是给了一个案例,让自己照着敲).不过在照着案列敲了两遍之后,发现老师的案例是在是太老了,并且直接照着案例敲..., Toast.LENGTH_SHORT).show(); openGps(); } // 从gps获取最近的定位信息 if (ActivityCompat.checkSelfPermission(this...); updateShow(lc); //设置间隔两秒获得一次gps定位信息 lm.requestLocationUpdates(LocationManager.GPS_PROVIDER, 2000,...就记录到这里了,关于gps定位服务的详细学习在之后会单独出笔记记录,今天是就照案列敲的一次练习,并简记一下从中学到的的一些东西.并深刻体会下这种坑爹的学习方式....总结 以上所述是小编给大家介绍的Android开发之android_gps定位服务简单实现,希望对大家有所帮助,如果大家有任何疑问请给我留言,小编会及时回复大家的。

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科普,gps北斗需要4颗才能完成定位授时功能

科普,gps北斗需要4颗才能完成定位授时功能GPS 是英文Global Positioning System(全球定位系统)的简称,而其中文简称为“球位系”。...GPS是20世纪70年代由美国陆海空三军联合研制的新一代空间卫星导航定位系统 。欧盟和欧洲空间局共同提出和组织实施的伽利略(Galileo)系统是全球第一个民用卫星导航定位系统。...伽利略系统的配置、频率分布、信号设计、安全保障等导航定位服务特点,使得它与美国全球定位系统(global positioning system,GPS)相比,具有更高的效率和可靠性北斗导航系统是我国自主研发的卫星导航系统...但是实际上,GPS接收器在仅接收到三颗卫星的有效信号的情况下只能确定二维坐标即经度和纬度,只有收到四颗或四颗以上的有效GPS卫星信号时,才能完成包含高度的3D定位。这是为什么呢?...这就是我们所想象的三颗卫星可以定位的情形。

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基于单目和低成本GPS的车道定位方法

,因此,在这项工作中,我们提出了一种低成本的车道级定位解决方案,使用基于视觉的系统和低成本GPS实现高精度的车道级定位,实验表明,所提出的方法实现了良好的车道级定位精度,优于仅基于GPS的解决方案。...主要贡献 在这项工作中,作者提出了一种低成本的车道级定位解决方案,使用基于视觉的系统和低成本GPS实现高精度的车道级定位。...图7.所提出方法的定性的定位结果 根据表1,测量的GPS位置比估计位置具有更高的方差和更高的平均值,这表明GPS测量不够精确,无法定位车辆的精确位置,与实测GPS相比,我们提出的方法估计的位置具有较小的均值和方差值...表1.使用提出的方法获得的GPS定位和估计位置之间的性能比较 这也表明,大多数情况下,车辆沿着中间车道行驶,比较结果也可参见图8,很明显,提出的方法比仅使用GPS更准确地进行车辆定位。...图8.a)使用唯一的GPS系统和b)提出的方法的车辆中心和中间车道之间的偏差直方图 总结 在本文中,作者提出了一种低成本定位系统的解决方案,使用基于视觉的系统结合地图匹配方法和低成本GPS实现高精度车道级定位

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定位模块介绍及使用(GPS、北斗、GLONASS、伽利略、准天顶)

需求 我们在平时的开发中,卫星定位模块是我们非常常用的一种模块,比如无人机的定位、智能手表的定位和机器人的定位等。...目前使用的卫星导航主要有中国北斗(BDS)、美国 GPS、俄罗斯GLONASS、欧盟 Galileo 及日本准天顶(QZSS)这 5 套卫星导航系统的总计 16 个频点。...GPS GPS的空间部分是由24 颗工作卫星组成,它位于距地表20 200km的上空,均匀分布在6 个轨道面上(每个轨道面4 颗),轨道倾角为55°。此外,还有4 颗有源备份卫星在轨运行。...GPS 卫星产生两组电码,一组称为C/A 码,一组称为P 码(Procise Code 10123MHz),P 码因频率较高,不易受干扰,定位精度高,因此受美国军方管制,并设有密码,一般民间无法解读,主要为美国军方服务...支持北斗三代/GPS/GLONASS/GALILEO/QZSS/SBAS 等卫星定位系统,支持 L1/L5 两个频段同时定位,支持多系统联合定位和单系统独立定位

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gps定位 | 一张照片是怎么出卖你的?

拍摄日期 GPS定位数据等等 拍摄设备(机品牌身、镜头、闪光灯等) 拍摄参数(快门速度、光圈F值、ISO速度) 图像处理(锐化、对比度、饱和度、白平衡等) 你还在社交网络分享图片吗?...在知识星球客户端浏览 看到活跃排行榜里,有个每日一图 于是点进去逛一逛 出于直觉:分享图片的人都想被关注和称赞 那么一定会选择上传原图,保证图片清晰度 于是就顺手下载了几张,开始测试 根据全球定位系统...gps参数:22.153103° 113.557145° 我们在google地图查看,精确到街道或小区 通过原图,还能得到什么呢?...进行数据分析 当然,现在一线互联网公司措施都越来越严谨 朋友圈会压缩处理,微博会有水印 导致元数据消失,无法提取 但是各种应用层出不穷,总有漏网之鱼 又或者产品也许给了你隐私设置的自由: 比如关闭gps...这个嘛,用脚指头你也能想出来 当然,在这既然提出来 就说点意外的东东 拿到精准的定位之后呢?还能做什么?

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北斗同步时钟(GPS授时系统)技术原理阐述

北斗同步时钟(GPS授时系统)技术原理阐述 1、有关时间的一些基本概念: (1)、时间(周期)与频率: 互为倒数关系,两者密不可分,时间标准的基础是频率标准,所以有人把晶体振荡器叫‘时基振荡器’。...3、GPS定位、定时和校频的原理 (1)、GPS定位原理:是基于精确测定GPS信号的传输时延(Δt),以得到GPS卫星到用户间的距离(R)R=C×Δt ----------------------- [...R={(Xs-Xu)2+(Ys-Yu)2+(Zs-Zu)}1/2 ---- [2](式中Xs、Ys、Zs为卫星的位置参数;Xu、Yu、Zu为用户的的位置参数) (2)、GPS定时原理:   基于在用户端精确测定和扣除...(3)、GPS校频原理: 根据频率和周期互为倒数的关系,可采用比时法(测时间间隔)的方法(以GPS的秒信号为参考)来测量本地钟的频率准确度(Δf/f),以达到校频的目的。...6、结语:   从以上的论述可以看出:GPS卫星信号是一种十分重要的全世界可共享的信息源,GPS信息可以提供精确的定位、定时和校频,GPS时间同步技术在国际时间频率的协调、新型时频计量传递系统建立、数字通信系统

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高端进口CNC机床带有GPS定位锁定功能,你见过吗?

业界比较流行的说法有两种:有人说是安装了GPS定位模块,也有人说是安装了陀螺仪或者水平仪,装置感应到机床晃动超过一定角度,就会将系统锁死,需要密码解锁。...一般必须在室外信号良好的地方才能稳定地定位,室内辅助定位需要通过移动通讯基站进行,所以机床生产商不会使用无信通讯的定位方式。...如果下期账单未付款,GPS定位到这款机床,自动锁死机器。...——注:感谢任易童鞋的评论,他认为,GPS可以不需要通讯功能,只要有内置芯片判定位置即可。我觉得这挺有道理,从技术上来说应该是可行的。...一般必须在室外信号良好的地方才能稳定地定位,室内辅助定位需要通过移动通讯基站进行,个人认为厂家不会使用无信通讯的定位方式,需要验证很简单,买个信号干扰器就能屏蔽基站通讯,机床肯定不会被锁住,厂家不会蠢到依赖这种东西

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如何从GPS定位还原公主坟高架桥地图?

最近几年来,我们的移动设备收集了大量的GPS轨迹信息,能否利用这些轨迹信息来生成地图呢?这不是一个简单的任务。...如图1所示,(a)表示的是北京某一个路口的地图,(b)是采用点云生成的地图,无法区分不同的车道,(c)是通过GPS点连成的线段,会产生大量冗余的路段。 ? 图1. 使用GPS轨迹生成地图的示例。...前两类方法在GPS采样密度低的时候,会生成大量不存在的“捷径”,而第三类方法则会把大量临近的路段合并成一个。 ?...当两个连续的GPS点连接了一个邻居网格与当前网格,那么它们之间的入-矩阵元素值为1,否则为0。类似的,当两个连续的GPS点连接了当前网络与一个邻居网格,那么它们之间的出-矩阵元素值为1,否则为0。...From gps traces to a routable road map. In SIGSPATIAL, 3–12.

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车载多传感器融合定位方案:GPS +IMU+MM

城市峡谷一直是车机端定位的痛点。原因是城市峡谷的环境使用户无法接收到GPS信号或GPS信号受干扰,导致GPS定位结果或定位精度差。这是“有源定位”固有的缺点,无法从算法上来克服。...针对这个问题,以GPS+IMU的多传感器融合方案越来越受到重视,因为“无源定位”的IMU恰好可以弥补GPS的短板。此外,车机还可以搭载里程计、视觉设备形成更丰富的多传感器融合方案。...其中,导致偏航重算和无法定位直接原因是GPS定位精度差和DR航位推算精度差。GPS定位精度由观测环境决定,难以改善;DR航位推算精度与DR算法性能有关,尤其是里程计系统误差和陀螺零偏的标定精度。...IMU的优点是不要求通视,定位范围为全场景;缺点是定位精度不高,且误差随时间发散。GPS和IMU是两个互补的定位技术。 MM(Map matching):指地图匹配。...5.1.2 器件补偿 无GPS信号环境时,定位只能依靠DR算法。

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