Open Access
Issue
E3S Web Conf.
Volume 46, 2018
3rd International Conference on Energy and Environmental Protection
Article Number 00012
Number of page(s) 8
DOI https://doi.org/10.1051/e3sconf/20184600012
Published online 13 September 2018
  1. Bonisławski A., Juchniewicz M., Piotrowski R.: Projekt techniczny i budowa platformy latającej typu quadrocopter, Pomiary Automatyka Robotyka, 1, pp. 91-97, (2014) [CrossRef] [Google Scholar]
  2. Szczęsny S., Golijanek-Jędrzejczyk A., Rafiński L., Stranc P.: Robot typu quadrocopter sterowany mikrokontrolerami o niewielkiej mocy obliczeniowej, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 46, pp. 93-96, (2015) [Google Scholar]
  3. Gheorghiţă D., Vîntu I., Mirea L., Brăescu C.: Quadcopter Control System. Modelling and Implementation, IEEE, 19th International Conference on System Theory, Control and Computing (ICSTCC), October 14-16, pp. 421-426, (2015) [Google Scholar]
  4. Strzelczyk P., Macek-Kamińska K.: Kontroler lotu dla bezzałogowych obiektów latających, Pomiary Automatyka Robotyka, 4, pp. 69-73, (2015) [CrossRef] [Google Scholar]
  5. Velan Y. M.: Cost Effective Design and Development of Manned Drone, IEEE, First International Conference on Recent Advances in Aerospace Engineering (ICRAAE), (2016) [Google Scholar]
  6. Islam S., Husain I., Mikail R.: Slotless Ligthweight Motor for Drone Applications, IEEE, pp. 5041-5048, (2017) [Google Scholar]
  7. Bieniak R., Gudzenko O.: Control Methods Design for a Model of Asymmetrical Quadrocopter, Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems, 10, 2(2016) [Google Scholar]
  8. Bieńczak R., Komorek A., Kowalik R.: Matematyczny opis dynamiki ruchu bezzałogowego statku powietrznego, Technika Transportu Szynowego, 12, pp. 157-162, (2015) [Google Scholar]
  9. Kusalewicz A., Armiński K., Zubowicz T.: Użytkowy model matematyczny quadrocoptera do celów sterowania, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 51, pp. 103-106, (2016) [Google Scholar]
  10. Kinjo H., Morita M., Sato S., et al.: Infrastructure (Transmission line) Check Autonomous Flight Drone (1), IEEE, 978-1-5090-6664-3/17/, ICIIMBS 2017, Track2 Artifical Inteliigence, Robotics and Human-Computer Interaction, pp. 206-209, (2017) [Google Scholar]
  11. Berner B., Chojnacki J.: Monitorowanie zanieczyszczeń środowiska za pomocą dronów, Autobusy, 7-8, pp. 57-60, (2017) [Google Scholar]
  12. Katariya M., Chung D. C. K., Minife T., et al.: Drone inflight mixing of biochemical samples, Analytical Biochemistry, 545, pp. 1-3, (2018) [CrossRef] [PubMed] [Google Scholar]
  13. Fellner A., Mańka B., Mańka A.: Analiza aktualnych metod detekcji bezzałogowych statków powietrznych (dronów), Technika Transportu Szynowego, 12, pp. 484-488, (2015) [Google Scholar]
  14. Park J., Kim D. H., Shin Y. S., Lee S.: A Comparison of Convolutional Object Detectors for Real-time Drone Tracking Using a PTZ Camera, 17th International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS 2017), pp 696-699, (2017) [CrossRef] [Google Scholar]
  15. Ciesielka W.: Management of environmental noise-Cracow example, Polish Journal of Environmental Studies, 16, 3B, pp. 53-58, (2007) [Google Scholar]
  16. Ciesielka W.: Management of environmental noise-the Cracow example, Archives of Acoustics, 32, 4, pp. 983-994, (2007) [Google Scholar]

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.