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Augmented Terrain-Based Navigation to Enable Persistent Autonomy for Underwater Vehicles., , , , und . IRC, Seite 292-298. IEEE Computer Society, (2017)Wind-energy based path planning for Unmanned Aerial Vehicles using Markov Decision Processes., , und . ICRA, Seite 784-789. IEEE, (2013)Data Correlation and Comparison from Multiple Sensors Over a Coral Reef with a Team of Heterogeneous Aquatic Robots., , , , , , , , und . ISER, Volume 1 von Springer Proceedings in Advanced Robotics, Seite 717-728. Springer, (2016)Implementation of an embedded sensor network for the coordination of Slocum gliders for coastal monitoring and observation., , , , und . WUWNet, Seite 2. ACM, (2009)Computing Feedback Plans from Dynamical System Composition., , , , und . CASE, Seite 1175-1180. IEEE, (2019)Glider Path-Planning for Optimal Sampling of Mesoscale Eddies., , , , , , und . EUROCAST (2), Volume 8112 von Lecture Notes in Computer Science, Seite 321-325. Springer, (2013)Ocean Glider Path Planning Based on Automatic Structure Detection and Tracking., , , , , , , und . EUROCAST, Volume 9520 von Lecture Notes in Computer Science, Seite 714-719. Springer, (2015)An Underactuated Vehicle Localization Method in Marine Environments., , , und . CoRR, (2018)A geometrical approach to the motion planning problem for a submerged rigid body., , , und . Int. J. Control, 82 (9): 1641-1656 (2009)Reducing actuator switchings for motion control of autonomous underwater vehicles., , , , , und . ACC, Seite 1406-1411. IEEE, (2013)