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91.
针对目前人们在大型室内建筑中难以进行自我定位、易于迷失方向,不能很快到达目的地的问题,本文结合增强现实具有虚实结合、补充现实的特点,设计并实现了基于Android移动端的室内增强现实系统。该系统通过移动设备的摄像头不仅可以看到现实的场景,更重要的是补充视景方向的详细信息,从而使用户动态了解周边环境,并以简洁的方向引导解决人们在大型室内环境中定位难、寻路难、寻找目标难的问题。并通过在上海百联中环购物广场进行本系统的实际应用试验,验证该系统的有效性。  相似文献   
92.
更新采集是保持POI生命力的重要工作。基于Android开展实时定位、快速采集、可视化表达等POI的采集与更新技术方法研究,目标是实现POI可视化外业采集,一体化的POI数据建库,多时序的POI管理,全生命周期的数据管理,实时的POI数据发布。  相似文献   
93.
基于Android的测量坐标转换系统的设计与开发   总被引:1,自引:0,他引:1  
传统的测量坐标转换软件不适用日益盛行的Android操作系统,运用JAVA,SQLITE数据库,以Android2.2以上版本为开发平台,设计开发的测量坐标转换系统,实现了坐标正反算和换带计算,满足了生产需求。  相似文献   
94.
对时下流行的Android系统中Wi-Fi网络的实现技术进行了研究。在详细分析Wi-Fi模块的系统组成的基础上,从系统使用及编程者的角度,深入剖析了Wi-Fi模块的初始化、启动、接入点扫描和IP地址配置的实现,通过移植及调试Wi-Fi驱动程序,成功验证了Wi-Fi网络的实现过程。  相似文献   
95.
随着我国北斗卫星导航系统于2012年底正式对亚太地区提供无源定位、导航、授时服务,卫星导航定位技术逐渐在日常工作和生活中扮演了愈来愈重要的角色。针对弱势群体出行不便这个社会中不可忽视的问题,本文设计并开发了基于Android平台的弱势群体监护帮助系统。该系统能够支持利用北斗、GPS导航定位的各种终端,同时,结合点对点的短信通信方式,实现了安全监控和护理、点位信息共享和轨迹记录等功能,以解决老人、小孩等弱势群体出行过程中的不便甚至安全隐患问题,具有广泛的实际应用价值。  相似文献   
96.
重力垂直梯度测量在地球物理勘探中发挥着重要作用。通过测量实验,快速准确计算出重力垂直梯度值尤为重要。目前测定重力垂直梯度的方法有两种:传统测定法、同步观测法。针对重力垂直梯度测量进行需求分析,采用这两种重力垂直梯度解算原理,设计开发一款基于Android平台重力垂直梯度解算软件,其具有采集数据记录、数据处理、限差检验、精度评定和数据查询功能。最后,通过实地重力垂直梯度测量试验,对该软件进行运行性能和结果可靠性验证,并对比两种解算方法的精度。试验证明,该软件的两种解算方法都能够满足重力垂直梯度测量精度要求。  相似文献   
97.
各类应用服务的不断深化,对地震数据服务的可视化和便捷性需求提出更高要求,而当前数据服务多依赖于电脑环境,直观性与通用性有所欠缺。利用天地图、Highcharts等先进技术,构建基于Android的地震科学数据可视化综合服务平台。通过丰富、直观的表现形式,向公众展示河南省区域内地震监测台站分布与概况、地震目录及测震波形等信息,提供观测数据查询下载、可视化动态浏览,同时具备震情速递、地震科普宣传功能。利用该平台将建立触手可及、高效便捷的地震科学数据传输渠道,大幅度提升社会服务能力,增强地震科学数据的可读性与普及性,实现数据服务与防震减灾的有机融合。  相似文献   
98.
王亚维  徐霞 《地理空间信息》2013,11(2):98-100,103
基于Android的面向大学生兼职系统具有分类检索、收藏订阅、GPS定位、空间查询、分享到新浪微博、信息对比等功能,方便用户随时查询适合自己的兼职信息;利用ArcGIS的空间查询功能,实现了在用户感兴趣区域内查询兼职信息的功能,并且与现在热门的微博联系起来,可分享给好友。  相似文献   
99.
针对传统野外数据采集技术手段落后、效率低下等问题,利用ArcGIS for Android移动开发技术,结合野外自然地理实习的实际情况,开发基于Android平台的野外实习数据采集与导航系统。该系统使用移动智能终端取代传统的纸笔记录,简化野外数据采集的流程,提高野外采集数据质量,解决数据采集实习过程中的效率问题,为野外实习提供便携的数据采集工具。  相似文献   
100.
通过设置两种不同的遮挡环境,对测地型接收机和智能手机静态采集的测量数据进行对比分析。结果表明,智能手机可接收部分非直射卫星信号,受多路径效应干扰明显。根据非直射卫星信号的数据特征设计智能手机原始GNSS数据筛选方案,静态定位实验结果表明,应用数据筛选方案能够显著提升智能手机在复杂环境下的定位精度。智能手机SPP定位算法和RTK定位算法平面方向的定位精度可提升20%~40%,高程方向的定位精度可提升30%~60%。  相似文献   
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