Universität der Bundeswehr München: AtheneForschung
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Autoren:
Li, Shuo; Mikhaylov, Maxim; Pany, Thomas; Mikhaylov, Nikolay
Dokumenttyp:
Vortrag / Presentation
Titel:
Deep Learning Assisted Kalman Filter for GNSS/MEMS IMU Integration in GNSS Denied Environments
Veranstalter (Körperschaft):
Institute of Navigation
Konferenztitel:
ION GNSS+ (2024, Baltimore, Md.)
Tagungsort:
Baltimore, Md., USA
Jahr der Konferenz:
2024
Datum Beginn der Konferenz:
16.09.2024
Datum Ende der Konferenz:
20.09.2024
Jahr:
2024
Sprache:
Englisch
Fakultät:
Fakultät für Luft- und Raumfahrttechnik
Institut:
LRT 9 - Institut für Raumfahrttechnik und Weltraumnutzung
Professur:
Pany, Thomas
Open Access ja oder nein?:
Nein / No
Vortrag bei:
ION GNSS+ 2024
BibTeX
Vorkommen:
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