keywords_public: Android, 원시 측정, GNSS, GPS, 포지셔닝, 재밍, 스푸핑, 센서, 위치, 간행물
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Android GNSS 측정 설명
- 유럽 GNSS 기관 (GSA), 유럽 우주국 (ESA), 노팅엄 지리공간 연구소, Airbus Defence and Space (2017). Android 기기에서 GNSS 원시 측정값 사용: 대중 시장 애플리케이션에서 더 나은 위치 성능을 위해 (백서). European GNSS Agency. using_gnss_raw_measurements_on_android_devices.pdf
- van Diggelen, F. 및 Khider, M. (2018). Google의 GNSS 분석 도구 Inside GNSS, 2018년 3월~4월. gnss_analysis_tools_from_google.pdf
원시 측정값을 사용한 포지셔닝
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- Li, X., Wang, H., Li, X. et al. (2022). 저비용 헬리컬 안테나를 사용하여 Android GNSS 원시 측정값을 사용하는 PPP의 빠른 모호성 해결 J Geod 96, 65. https://doi.org/10.1007/s00190-022-01661-6
- 리, Y., Cai, C., & Xu, Z. (2022). Xiaomi MI8 스마트폰의 GNSS PPP를 위한 결합된 고도 각도 및 C/N0 가중치 부여 방법 Sensors, 22(7),
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- Ng, H., Zhang, G., Luo, Y., Hsu, L. (2021). 도심 위치 지정: 스마트폰의 이중 주파수 의사 범위 측정을 사용하는 3D 매핑 지원 GNSS 탐색 2021; 68: 727– 749. https://doi.org/10.1002/navi.448
- Ng, H.F., Hsu, L.-T., Lee, M.J.L., Feng, J., Naeimi, T., Beheshti, M., & Rizzo, J.-R. (2022). 그래프 최적화를 사용한 느슨하게 결합된 실시간 3DMA GNSS/도플러 측정 통합 및 뉴욕의 도시 협곡에서의 성능 평가 Sensors, 22(17), 6533. https://www.mdpi.com/1424-8220/22/17/6533
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- Paziewski, J., Fortunato, M., Mazzoni, A. & Odolinski, R. (2021). An analysis of multi-GNSS observations tracked by recent Android smartphones and smartphone-only 상대 위치 results, Measurement, Volume 175, 2021, https://doi.org/10.1016/j.measurement.2021.109162.
- Riley, S., Landau, H., Gomez, V., Mishukova, N., Lentz, W. & Clare, A. (2018). Android를 사용한 포지셔닝: GNSS 관측치 GPS World 2018년 1월 17일. https://www.gpsworld.com/positioning-with-android-gnss-observables
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- Tao, X., Liu, W., Wang, Y., Li, L., Zhu, F., & Zhang, X. (2023). 다중 주파수 및 다중 별자리 원시 관측을 사용한 스마트폰 RTK 위치 지정: GPS L1/L5, Galileo E1/E5a, BDS B1I/B1C/B2a Journal of Geodesy, 97(5), 43. https://link.springer.com/article/10.1007/s00190-023-01731-3
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- Wanninger, L. & Heßelbarth, A. (2020). GNSS code and carrier phase observations of a Huawei P30 smartphone: quality assessment and centimeter-accurate positioning, GPS Solutions, 24:64, March 2020. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10291-020-00978-z.pdf
- Yong, C.Z., Odolinski, R., Zaminpardaz, S., Moore, M., Rubinov, E., Er, J., Denham, M. (2021). Google Pixel 4 및 삼성 갤럭시 S20 스마트폰을 사용하여 제로 및 단기 기준선에 대한 즉각적인 이중 주파수 다중 GNSS 정밀 RTK 위치 지정 Sensors 2021, 21, 8318. https://doi.org/10.3390/s21248318
- Yong, C.Z.,Harima, K., Rubinov, E., McClusky, S., & Odolinski, R. (2022). Google Pixel 4 스마트폰을 사용한 단일 및 이중 주파수, 다중 GNSS 단기 기준선 RTK의 즉각적인 최적 정수 등변 위치 추정 Sensors, 22, 3772. doi: 10.3390/s22103772 https://dx.doi.org/10.3390/s22103772
- Yun, J., Lim, C., & Park, B. (2022). 스마트폰 GNSS 포지셔닝의 고유한 제한사항과 이중 주파수 측정을 활용하여 정확도를 높이는 효과적인 방법 Sensors, 22(24), 9879. https://www.mdpi.com/1424-8220/22/24/9879
- Zangenehnejad, F., & Gao, Y. (2023). LS-VCE를 사용한 스마트폰 GNSS 관측치의 확률적 모델링 및 삼성 S20에 대한 적용 Sensors, 23(7), 3478. https://www.mdpi.com/1424-8220/23/7/3478
- Zangenehnejad, F., Jiang, Y., & Gao, Y. (2023). 스마트폰 Android Location API의 GNSS 관측 생성: 기존 앱의 성능, 문제, 개선사항 Sensors, 23(2), 777. https://www.mdpi.com/1424-8220/23/2/777
재밍 및 스푸핑
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- O'Driscoll, C., Winkel, J., & Hernandez, I. F. (2023). Android 스마트폰에서 지원되는 NMA 개념 증명 In 2023 IEEE/ION Position, Location and Navigation Symposium (PLANS) (pp. 559-569). IEEE. https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10139953
- Rustamov, A., Minetto, A., & Dovis, F. (2023). 원시 측정의 통계적 처리를 통해 스마트폰에서 GNSS 스푸핑 인식 개선 IEEE Open Journal of the Communications Society, 4, 873-891. https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10081330
- Spens, N., Lee, D. K., Nedelkov, F., & Akos, D. (2022). Android 기기에서 GNSS 재밍 및 스푸핑을 감지합니다. NAVIGATION: Journal of the Institute of Navigation, 69(3). https://navi.ion.org/content/navi/69/3/navi.537.full.pdf
- Strizic, L., Akos, D. M., & Lo, S. (2018년 2월). 크라우드소싱 GNSS 재머 감지 및 현지화 In Proceedings of the 2018 International Technical Meeting of The Institute of Navigation (pp. 626-641). https://www.ion.org/publications/pdf.cfm?articleID=15546
- Wang, Z., Li, H., Wen, J., & Lu, M. (2021). Android 스마트폰의 GNSS 원시 측정값을 사용한 온라인 스푸퍼 현지화 시스템의 프로토타입 개발 In Proceedings of the 34th International Technical Meeting of the Satellite Division of The Institute of Navigation (ION GNSS+ 2021) (pp. 1989-1999). https://www.ion.org/publications/pdf.cfm?articleID=17995
현장 연구
- Merry, K., Bettinger, P., & Lowe, R. C. (2026). 스마트폰 GNSS 정확도는 산림 조건에서 매핑 등급 수신기 기능에 근접하며, 외부 안테나를 사용하면 1미터 미만의 정확도가 가능할 수 있습니다. Forest Science. https://link.springer.com/article/10.1007/s44391-026-00081-9