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Enregistrement W2232629414

Satellite augmentation systems for acceleration determination in airborne gravimetry: a comparative study

2007· article· en· W2232629414 sur OpenAlexaboutno aff
M. Sahmoudi, René Landry, I. Ilie, T. Delaporte

Notice bibliographique

RevueProceedings of the 20th International Technical Meeting of the Satellite Division of The Institute of Navigation (ION GNSS 2007) · 2007
Typearticle
Langueen
DomaineEarth and Planetary Sciences
ThématiqueGeophysics and Gravity Measurements
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésGlobal Positioning SystemGravimetryAccelerationDifferential GPSGeodesyReal Time KinematicSatelliteComputer scienceKinematicsComputationPrecise Point PositioningRemote sensingGeographyGNSS applicationsGeologyAerospace engineeringEngineeringTelecommunicationsAlgorithmPhysics
DOInon disponible

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

In this paper, we investigate the computation of the kinematic acceleration for airborn gravimetry applications using three different GPS-based technologies. We present a comparison study of some experimental measurements recorded using the wide-area differential GPS OmniSTAR service, the global satellite-based augmentation system (GSBAS) StarFire, and the post-processing of the carrier-based DGPS measurements. This later is performed using a high-precision real-time kinematic (RTK) platform developed by authors. We analyze the performance of these technologies using real data collected in both static and dynamic mode (in the fly). The measurements are based on a series of flight tests conducted in the area of Toronto, Canada, by the industrial project partner, during a period between 2006 and 2007. The results are analyzed in time and frequency domains. Since the gravity sensors operate in low frequencies (below 0.05 Hz), we focus the analysis of the GPS-based acceleration computation in this frequency range. As a preliminary result, we show that in some particular cases, differential GPS can offer almost the same accuracy as RTK GPS, a commonly used approach for acceleration determination in airborne gravity survey.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,003
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,030
Score d'incertitude au seuil0,432

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0030,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,043
Tête enseignante GPT0,307
Écart entre enseignants0,264 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeObservationnel
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations6
Publié2007
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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