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Support Vector Regression Machine Learning Tool to Predict GNSS Clock Corrections in Real-Time PPP Technique

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Support Vector Regression Machine Learning Tool to Predict GNSS Clock Corrections in Real-Time PPP Technique

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Qafisheh, MWA.; Martín Furones, ÁE.; Torres-Sospedra, J. (2020). Support Vector Regression Machine Learning Tool to Predict GNSS Clock Corrections in Real-Time PPP Technique. CEUR Workshop Proceedings. 1-8. http://hdl.handle.net/10251/178545

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Título: Support Vector Regression Machine Learning Tool to Predict GNSS Clock Corrections in Real-Time PPP Technique
Autor: Qafisheh, Mutaz Wajeh Abdlmajid Martín Furones, Ángel Esteban Torres-Sospedra, Joaquín
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Cartográfica Geodesia y Fotogrametría - Departament d'Enginyeria Cartogràfica, Geodèsia i Fotogrametria
Fecha difusión:
Resumen:
[EN] Real-time Precise Point Positioning (PPP) can provide the Global Navigation Satellites Systems (GNSS) users with the ability to determine their position accurately using only one GNSS receiver. The PPP solution does ...[+]
Palabras clave: Real-time precise point positioning , Latency , Support vector regression , Clock corrections prediction
Derechos de uso: Reconocimiento (by)
Fuente:
Proceedings of the International Conference on Localization and GNSS (ICL-GNSS 2020). (issn: 1613-0073 )
Editorial:
CEUR Workshop Proceedings
Versión del editor: http://www.ceur-ws.org/Vol-2626/
Título del congreso: International Conference on Localization and GNSS (ICL-GNSS 2020)
Lugar del congreso: Tampere, Finland
Fecha congreso: Junio 02-04,2020
Tipo: Comunicación en congreso Artículo

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