[1] 高艳.无人船在水下地形测量中的应用与探讨[J].城市勘测,2019(4):173-175,179. [2] 陈映彬.无人船发展现状及其关键技术综述[J].科学技术创新,2019(2):60-61. [3] 曹娟,王雪松.国内外无人船发展现状及未来前景[J].中国船检,2018(5):94-97. [4] 于洪涛. 无人船在航道测量及维护中的应用与展望[J].船舶物资与市场,2019(7):63-64. [5] 金久才,张杰,邵峰,等.一种海洋环境监测无人船系统及其海洋应用[J].海岸工程,2015,34(3):87-92. [6] 王皓冉,汪双,陈永灿,等.无人测量系统在消力池水下地形测量中的应用[J].水力发电学报,2019,38(12):11-18. [7] 韩杰,吴荣华,张小路,等.智能无人船测流在黄浦江上游水文调查中探索与实践[J].上海水务,2019,35(1):51-52,56. [8] 黄倚天,朱晓辉,王杰华,等. 基于双目视觉的无人船障碍物探测与地图构建[J].计算机测量与控制,2019,27(8):193-197. [9] 张锡越,朱照荣,齐永良,等.结合无人测量船的什刹海西海水下地形测绘[J].测绘通报,2018(S1):121-123. [10] 王智明,张文峰,白艳超.无人船在水库库容监测中的应用[J].城市勘测,2019(1):126-128. [11] 林欢,钟平安,刘冠华,等.水库汛限水位动态控制回蓄时机的确定方法研究[J].中国农村水利水电,2019(9):157-161. [12] 宋帅,周勇,张坤鹏,等.高精度和高分辨率水下地形地貌探测技术综述[J].海洋开发与管理,2019(6):74-79. [13] 赵薛强.无人船水下地形测量系统的开发与应用[J].人民长江,2018,49(15):54-57. [14] 刘德庆,张杰,金久才.基于三维激光雷达的无人船障碍物自适应栅格表达方法[J].中国激光,2020,47(1):273-278. [15] 宋树军,侯雪,唐秋华.基于互信息和相关比算法的声呐图像配准[J].海岸工程,2015,34(4):69-76. [16] 詹庆明,梁玉斌.激光雷达数据处理、信息提取与应用[J].地理信息世界,2011,9(2):38-39,52. [17] 夏平,伍呈呈,刘小妹,等.声呐图像背景区域灰度统计特性分析与拟合[J].声学技术,2017,36(4):315-319. [18] HE K M,ZHANG X Y,REN S Q, et al.Spatial pyramid pooling in deep convolutional networks for visual recognition[J].IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2015, 37(9):1904-1916. [19] 李曙光. 声呐图像的特征提取技术研究[D]. 哈尔滨:哈尔滨工程大学, 2014. [20] 罗深荣. 侧扫声呐和多波束测深系统在海洋调查中的综合应用[J]. 海洋测绘, 2003, 23(1):22-24. [21] 柳晨光, 初秀民, 吴青, 等. USV发展现状及展望[J]. 中国造船, 2014(4):194-205. [22] LEE S J,MOON Y S, KO N Y, et al. A method for object detection using point cloud measurement in the sea environment[C]//Underwater Technology (UT). Busan:IEEE, 2017. [23] YANG S J,ZHANG K S,SHAO Y S. DEM interpolation algorithm of data from spiral scanning lidar[J]. Chinese Journal of Lasers,2018, 45(11):284-296. [24] 杨书娟,张珂殊,邵永社. 螺旋式扫描激光雷达数据的DEM内插算法[J]. 中国激光, 2018, 45(11):289-296. [25] THOMPSON D,COYLE E,BROWN J. Efficient LiDAR-based object segmentation and mapping for maritime environments[J]. IEEE Journal of Oceanic Engineering,2019,44(2):352-362. [26] LI X M,ZHANG X, WANG W T,et al. 3D LiDAR-based marine object detection for USV[J]. Journal of shanghai University (Natural Science Edition), 2017, 23(1):27-36. [27] 高宗江,张英俊,孙培廷,等. 无人驾驶船舶研究综述[J]. 大连海事大学学报,2017, 43(2):1-7. [28] EXCELL J. Rolls-royce and VTT join forces on autonomous ship development[J]. Engineer, 2016, 11(1):1-3. [29] 周华. 无人商船通信架构构建方法研究[J]. 舰船科学技术, 2016,38(14):76-78. [30] 李文然,曹文胜. 基于物联网的智能化船舶签证系统[J]. 交通建设与管理, 2014(12):184-187. [31] 宫宇,王旭东,庞福文. 无线Ad hoc船舶通信系统设计与实现[J]. 舰船科学技术, 2010, 32(4):69-72. [32] 廖煜雷,庞永杰, 庄佳园. 无人水面艇嵌入式基础运动控制系统研究[J]. 计算机科学, 2010, 37(9):214-217. [33] 金久才,张杰,邵峰,等. 一种海洋环境监测无人船系统及其海洋应用[J]. 海岸工程, 2015, 34(3):87-92. [34] 赖俊委,岑佳潼. 基于物联网通信技术的水质检测无人船[J]. 通信电源技术, 2018, 35(2):188-189. [35] 孟祥宝,黄家怿,谢秋波,等. 基于自动巡航无人驾驶船的水产养殖在线监控技术[J]. 农业机械学报, 2015, 46(3):276-281,260. [36] OLIKER N,OSTFELD A. Network hydraulics inclusion in water quality event detection using multiple sensor stations data[J]. Water Research, 2015, 80:47-58. [37] 李家良. 水面无人艇发展与应用[J]. 火力与指挥控制,2012,37(6):203-207. [38] 马天宇,杨松林,王涛涛,等. 多USV协同系统研究现状与发展概述[J]. 舰船科学技术, 2014, 36(6):7-13. [39] 柳晨光,初秀民,吴青,等. USV发展现状及展望[J]. 中国造船, 2014,55(4):194-205. [40] 陈质二,俞建成,张艾群. 面向海洋观测的长续航力移动自主观测平台发展现状与展望[J]. 海洋技术学报,2016,35(1):122-130. [41] SMOLENSKA H, LABANOWSKI J, KONCZEWICZ W. Regeneration of marine engine valves using laser surfacing[J]. Welding International, 2016, 30(2):103-106. [42] RIQUELME A,RODRIGUEZMDE, RODRIGO P, et al. Laser cladding of in situ al-aln composite on light alloys substrate[J]. Key Engineering Materials, 2016, 724:66-70. [43] 蔡树群,张文静,王盛安. 海洋环境观测技术研究进展[J]. 热带海洋学报, 2007, 26(3):76-81. [44] 刘岩,王昭正. 海洋环境监测技术综述[J]. 山东科学,2001,14(3):30-35. [45] 齐文启,陈光,孙宗光. 水质环境监测技术和仪器的发展[J]. 现代科学仪器, 2003(6):8-12. [46] WANG S X, SUN X T, WANG Y H, et al. Dynamic modeling and motion simulation for a winged hybrid-driven underwater glider[J]. China Ocean Engineering, 2011, 25(1):97-112. [47] 李安龙,曹立华,李广雪,等.旁侧声呐在海底探测中的应用和工作船动态定位施工技术[J]. 中国海洋大学学报(自然科学版),2006,36(2):331-335. |