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衛星定位系統原理的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦安守中寫的 華盛頓D.C. 可以從中找到所需的評價。

另外網站GPS全球衛星定位系統的工作具體原理是? - Pick Answer也說明:GPS定位系統的實現原理詳細分析:. GPS:全球衛星定位系統(Global Positioning System,GPS)是由美國政府所發展,整個系統約分成下列三個部份:.

國立中央大學 工業管理研究所在職專班 曾富祥所指導 杜怡葶的 應用資料探勘技術於筆記型電腦GPS檢測實證研究-以A公司為例 (2021),提出衛星定位系統原理關鍵因素是什麼,來自於全球衛星定位GPS系統、羅吉斯迴歸、類神經網路、決策樹。

而第二篇論文國立虎尾科技大學 飛機工程系航空與電子科技碩士班 劉文忠所指導 蔡文瀚的 具到達波束方向估算功能之天線追蹤系統開發 (2019),提出因為有 天線追蹤系統、到達方向(DOA)、LoRa、加權質心演算法(WCA)的重點而找出了 衛星定位系統原理的解答。

最後網站gps定位原理及應用投稿類別:資訊類 - Xiriz則補充:GPS 為全球定位系統( Global Positioning System)的簡稱,又稱全球衛星定位系統,gps 接收裝置以測量無線電信號的傳輸時間來量測距離,且分布均勻,測量我們的距離, ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了衛星定位系統原理,大家也想知道這些:

華盛頓D.C.

為了解決衛星定位系統原理的問題,作者安守中 這樣論述:

  華盛頓哥倫比亞特區,美國首都,也是全球政治焦點。   這裡匯聚了白宮、國會山莊、五角大廈等政府機構,   宏偉的林肯紀念堂、壯觀的金恩博士紀念碑,   以及航太、地理、歷史、藝術、建築等多座世界一流博物館。   還有浪漫的櫻花季、別處少有的大使館節、規模盛大的國慶日大遊行,   無論哪個季節來,都保證讓你大開眼界,充滿驚嘆!     本書作者安守中旅居D.C.多年、曾擔任過華府國會圖書館導覽員,透過他詳細的介紹與生動的文筆,讀者可以完整的了解華府的地理與人文特色,一年四季的重要節慶活動,以及各大知名政府機構/博物館/紀念公園/熱門景點的歷史背景與參觀重點。   D.C

.不只市區好玩好逛,近郊也有許多獨具特色的小鎮與地景。例如瀰漫17世紀歐洲古鎮氣息的「Old Town」,美國首任總統喬治‧華盛頓的故鄉「凡農莊園」,全美第一條人工運河所在的「大瀑布國家公園」,由鐘乳石和石筍組成、美東最大的地下岩洞「羅瑞溶洞」,還有賓州「蘭卡斯特鎮」這個不受現代社會影響、阿米西人的居住地等,都是不可錯過的旅遊景點。 本書特色   【詳細的旅遊情報】   你知道白宮、國會山莊、國家印鈔局、五角大廈這些的美國政府機構,是可以入內參觀的嗎?你知道知名的越戰紀念碑,是出自華裔學生的設計嗎?而1847年林肯總統在福特劇院遇刺的經過又是如何?每個D.C.景點的參觀資訊、重要看點與歷史

故事、偉人名句等,都在本書一一呈現~   【豐富的知識分享】   參觀美國海軍天文台,就不能不知這裡的「主時鐘設備」肩負提供GPS(全球衛星定位系統)時間校正的重責大任;而華府之所以會成為博物館密集度最高的城市,是源自於「史密森尼學會」與其幕後推手詹姆士‧史密森……透過作者的分享,讓你也能上知天文、下知地理,旅遊不會只是走馬看花。   【精采的節慶活動】   3月潮汐湖畔的國家櫻花節,5月上萬輛哈雷機車出動的國殤日大遊行,7月鑼鼓喧天的國慶日大遊行,9月的國家圖書節,以及年底的萬聖節、感恩節、國家聖誕樹點燈、國會山莊跨年煙火秀等,華府活動好多好好玩,充滿多元魅力!   【實用的行程規畫】

  7條路線,包含「國會山莊區」、「紀念公園區」、「博物館區」、「城中區東部」、「親子一日遊」、「自駕一日遊A、B」的單日行程,以及擴及紐約、波士頓的「美東旅遊團」介紹,都是幫助你安排行程的好幫手。   【貼心的住宿美食購物資訊】   從背包客棧到星級飯店,從健康美味的平價餐廳到達官貴人的美食沙龍,從市區的百貨商場到郊區大型Outlet,多樣選擇,讓你住的安心、吃的盡興、買的開心!

應用資料探勘技術於筆記型電腦GPS檢測實證研究-以A公司為例

為了解決衛星定位系統原理的問題,作者杜怡葶 這樣論述:

筆記型電腦面對近年來市場需求快速的演進,其中全球衛星定位系統(Global Positioning System,簡稱:GPS)對定位效率具有關鍵性的影響,利用全球衛星定位GPS系統的應用十分的廣泛,例如個人穿戴裝置的定位系統,或是在交通運用上,例如導航定位以及地理測量等,十分重要。本研究以A公司實際客訴案件作為研究主題,目前個案公司GPS檢測站主要是仰賴人力來驗證良莠,但隨著筆記型電腦的應用越來越多越來越廣,需求大幅成長的環境下,舊有的模式不僅會使人力成本大幅提高也可能帶來檢查人力不足或是誤判的情況發生,因此為解決人力成本問題、降低不良品發生的機率同時提升顧客滿意度,必須要有一套具有效益且

數據化的方法解決問題。故使用資料探勘技術於GPS檢測,但由於導致GPS效能不良原因之變數眾多,且均對其功能有相當重要的效能影響,利用資料探勘技術中羅吉斯迴歸、類神經網路以及決策樹建立模型,分析預測實際運用的可能性,作為公司未來發展重要策略之一,進而降低人力成本且提升業界競爭力及客戶滿意度。

具到達波束方向估算功能之天線追蹤系統開發

為了解決衛星定位系統原理的問題,作者蔡文瀚 這樣論述:

本研究為設計一套具到達波束方向估算功能之天線追蹤系統,利用此系統增加地面站與無人載具間的訊號傳輸距離。此系統分為地面站與機載兩次系統,地面站次系統利用估算訊號波束到達方向與高度資訊追蹤機載次系統,機載次系統則使用全球導航系統(GNSS)導航與高度資訊來進行地面站次系統位置的追蹤。本論文提出具有訊號波束到達方向(DOA)角度功能之天線追蹤系統,其功能為利用一掃描天線來偵測各方位之接收訊號強度指示(RSSI)數值大小,再將接收到 RSSI 數值利用改良後的加權質心演算法(WCA)進行 DOA 角度估算。本系統採用 STM32F411微處理器做為開發核心,利用 Keil uVision5及Cube

MX 軟體撰寫編譯並實現系統功能。系統組成單元選用衛星定位模組、九軸感測模組、氣壓感測器、LoRa 傳輸模組、步進馬達及伺服馬達。 本設計中,機載次系統利用 GNSS 與高度資訊計算與地面站夾角,進而轉動天線對準地面站次系統;地面站次系統使用由不同方位角度接收到的訊號強度值,結合高度資訊,計算出接收訊號強度最佳角度後,再轉動天線至此角度,達到追蹤效果。