一、GPS信号 1. GPS信号包含主要三个组成部分: 1)载波:L1和L2频段 2)测距码(Ranging Code): 用来测量卫星和接收器之间距离的一种信号。 GPS有C/A码和P码两种测距码: C/A码(粗捕获码) 民 P码(精捕获码) 军 3)导航电文(Navigation Data,也叫D码): 在定位计算时,除了测距码外
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2023-07-12 14:05:40
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如果你有一堆点数据需要两两求路网最短距离,那么请往下看。(以arcgis10.2为例)步骤1: 数据加载打开ArcCatalog,找到文件树后右键新建“File Geodatabase”,随后在新建的gdb上右键新建“feature dataset ”,之后在dataset上右键,选择“Import”-->“Feature Class”导入你的点数据与路网数据。结构如下图:步骤2:
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2024-01-29 00:40:35
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在此先附上一串简单的机器人测距代码此代码适于用做对Nao机器人做视觉识别和测距实验,只提供关键代码部分,尝试利用cv2去优化代码会更加简洁哟!此代码的主要功能: 1.初始姿态下,通过更换摄像头和转头去寻找目标 2.通过颜色阈值识别目标,计算目标与Nao的距离和角度 可以扩展功能: 1.在运动过程中对方向和距离进行多次测量和校正,提高准确度 2.找到目标后,通过对目标的测量,选择使用哪个脚去踢目标#
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2023-08-09 16:39:45
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今天到了第一批制作四旋翼飞行器用的开发板和传感器,实现了最简单的ArduinoUNO和Android手机间的蓝牙串口通讯和超声测距传感器的试用。
最左边的是HC-06蓝牙模块,中间的一对金属圆柱是超声测距的传感器,最右是ArduinoUNO开发板。然后操作者点按手机中串口调试助手上的按钮发送信号,并接收发回的传感器数据。下图键盘左上角的测量按键会通过蓝牙串口向Ardui
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2023-09-15 16:31:11
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目录TOF介绍 TOF工作模式modbus数据格式TOF寄存器及示例 双模块补偿测距源码例程(部分)注意 好久没更新了,今天给大家分享一下近期在用的TOF模块的相关原理及使用方法。话不多说,
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2024-06-20 17:07:00
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介绍此报告详细介绍了使用超声波的测距系统的实现。由于人耳的听觉感知范围为20 Hz至20 kHz,因此对超声波不敏感,因此超声波可用于工业/车辆,而不会妨碍人类活动。它们在工业中广泛用作测距仪和接近探测器,也可以用于停车辅助系统。可以使用脉冲回波和相位测量方法测量距离。这里使用脉冲回波法。测量装置在超声波传感器的传输频率范围内使用连续信号。信号由超声波传感器传输,由障碍物反射,并由检测到信号的另一
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2023-09-06 14:42:32
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·1、室内定位——UWB测距及定位原理我们都知道卫星信号在室内会被严重的位原理。UWB是什么?超宽带技术是一种全新的、与传统通信技术有极大
原创
2022-08-18 18:00:02
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#include "ESP8266WiFi.h" #include "math.h" //d = 10^(A-(abs(rssi)) / (10 * n)) 信号强度 #define N 45 //N = 10 * n ,其中n为环境衰减因子,3.25-4.5 #define A -35 //接收机和发射机间隔1m时的信号强度 ...
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2019-04-29 22:41:00
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目录技术要点:主要应用:准备工作:构建环境:激活环境:需要安装库:权重文件下载:开始预测:1.采集图片2.修改标签文件3.训练模型4.启动主程序全部代码:说明:本篇文章主要借鉴于抖音恩培大佬的代码,大佬的github地址为:enpeizhao (enpei) (github.com)感兴趣的朋友也可以关注大佬的抖音号!技术要点:脸部姿态估计识别与检测帧率检测目标物体三个角度x、y、z估计主要应用:
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2024-02-26 10:44:53
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Leica TPS基础知识
2011年03月01日
一、仪器标称精度的解释。
1mm+2ppm是人们通常对1mm+2ppm×D(公里)的缩写,它反映的是全站仪或者测距仪的标称测距精度。其中: 1mm,代表仪器的固定误差,主要是由仪器加常数的测定误差、对中误差、测相误差造成的,固定误差与测量的距离没有关系。即不管测量的实际距离多远,全站仪都将存
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2024-01-15 21:21:03
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文章导读导读:随着计算机视觉技术的不断发展,特别是自动驾驶等一些前沿的研究中,图像的深度信息至关重要。而单目测距得益于低成本的特性,受到了研究者们的青睐。小编最近也在学习单目测距的知识,与大家分享一篇BTS的单目测距方法,让我们一起来学习一下。Part 01单目和双目测距原理的区别单目和双目是二种不同形式的摄像头,他们都能够通过采集到的图像,经过计算,从而获得距离信息,但二者的测距原理截然不同。单
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2023-12-17 19:52:47
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WIFI无线测距技术(3)7.2.汽车行驶里程测量值8.Wi-Fi定位技术的近期创新9.高通技术的差异化10.结论 7.2.汽车行驶里程测量值为了分析Wi-Fi测距在汽车数字密钥使用例中的潜在适用性,我们进行了一项广泛的测量活动,以评估一组在相当大的车辆(雷克萨斯SUV RX350,2016型号)中放置的Wi-Fi收音机的测距精度。Wi-Fi收音机被放置在车辆的以下位置:在仪表板的顶部,在刹车踏
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2024-07-09 15:25:33
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单目测量和双目测量在许多应用场景中都有广泛的应用。以下是一些典型的应用场景:单目测量应用场景:1. 无人机定位与导航:单目摄像头可以用于无人机的视觉定位与导航,通过捕捉地面特征点,实现无人机的姿态估计和位置定位。2. 机器人视觉导航:在轻量级的移动机器人平台上,单目摄像头可以用于进行视觉里程计、地图构建和定位等任务,辅助机器人进行导航。3. 物体尺寸测量:在一些工业应用中,单目摄像头可以用于测量物
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2023-12-24 08:42:13
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继续 Multidimensional Scaling 多维标度 ms是用来降低向量空间维度的,一般是降低到二维,降低的过程中要尽量保证各个向量之间的距离在许可范围之内保持相对不变。 可以很形象的把ms的方法用特殊的作用力方式来说明。 首先还是要计算出n维向量空间里面各个向量的距离作为标准距离。 然后把向量看作在二维平面里的一个个粒子,开始的时候粒子的分布是随机的。 粒子之间有引力和斥力。当两个粒
蓝牙信标(Bluetooth Beacon)可以结合室内导航、即时推播广告等创新应用,它以标准化的格式发送广播数据包,并且最常见的是在只发送模式下运行。 蓝牙是蓝牙技术中近年来比较受欢迎的功能之一,蓝牙信标技术的广泛应用也预示着蓝牙设备市场将会逐年扩大。作为蓝牙系统的重要组成部分,蓝牙信标的知识大家知道多少呢?如何计算蓝牙信标接近距离?蓝牙信标有哪些部署原则?如何规划安装蓝牙
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2023-12-26 14:24:17
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YOLOv5+单目测距(python)1. 相关配置2. 测距原理3. 相机标定3.1:标定方法13.2:标定方法24. 相机测距4.1 测距添加4.2 细节修改(可忽略)4.3 主代码5. 实验效果 相关链接1. YOLOV7 + 单目测距(python)2. YOLOV5 + 单目跟踪(python)3. YOLOV7 + 单目跟踪(python)4. YOLOV5 + 双目测距(pytho
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2023-11-12 22:14:52
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手机定位是什么原理?实时动态工程测量是什么原理?我们在日常生活中经常会用到手机定位,在工程测量里用的RTK定位比较多,我来介绍一下它们的基本原理。截图:科普中国(李永乐老师讲手机GPS定位)如图辅助立方体,右上角A为卫星(x1,y1,z1,t1),坐标通过卫星星历可知,左下角为人(x,y,z,t),s为卫星与人距离,c为光速,t为时间。图下方方程四个未知数,需要四个方程才可解。截图:科普中国(李永
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2024-01-21 08:19:07
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这一节就是要完成一个很常见的动态测距工具,一边绘制测距线,一边给出每个节点的结果。顺便把基本的四个方向的移动、放大、缩小、自由平移等map工具都补全。 四个方向的箭头很简单,我直接贴代码了。<commonitem:NavButton id="btn_up" top="10" horizont
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2023-10-16 20:47:35
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GAO RFID宣布推出了一款新的远距离RFID阅读器,该公司称,这款阅读器能够在100米(328英尺)的距离识别其2.45 GHz电池供电的射频识别标签。该系列的产品还包括具有Wi-Fi功能的2.45 GHz增益可调式RFID阅读器(产品编号:217002),手持式2.45 GHz RFID阅读器(产品编号:217005),它也可以作为一个条码扫描器使用,便携式USB 2.45 GHz RFID
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2024-03-16 13:03:58
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苹果IOS 12推出的测距仪功能,在没有尺子的情况下,能够粗略的利用手机获得距离长度,获得用户的好评。请利用所学的桌面应用开发知识,仿照完成一个类似测距仪功能的小软件,功能要求如下所示,最终效果见Demo文件夹:软件需求及编码提示: 该软件只需要一个窗体,该窗体名称为FrmDistanceMeasure, 该窗体标题为“测距仪”, 窗体大小为500*780。 首先利用Graphics对象的Draw
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2023-09-16 17:17:19
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