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Davies, Ilona L., Mark W. Raynor, Jacob P. Kithinji, Keith D. Bartle, Paul T. Williams et Gordon E. Andrews. « LC/GC, SFC/GC, and SFE/GC ». Analytical Chemistry 60, no 11 (juin 1988) : 683A—702A. http://dx.doi.org/10.1021/ac00162a001.

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2

Dimandja, Jean-Marie D. « Peer Reviewed : GC X GC ». Analytical Chemistry 76, no 9 (mai 2004) : 167 A—174 A. http://dx.doi.org/10.1021/ac041549+.

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3

Wang, Jing, Zichen Liu, Shuai Ma, Nikos Ntarmos et Peter Triantafillou. « GC ». Proceedings of the VLDB Endowment 11, no 12 (août 2018) : 2022–25. http://dx.doi.org/10.14778/3229863.3236250.

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4

Aubry, Pascal, et Thierry Gautier. « GC ». ACM SIGPLAN Notices 30, no 3 (mars 1995) : 83–93. http://dx.doi.org/10.1145/202530.202538.

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5

Kim, Eun-Jeung, Chae-Kyu Hong, Su-Jeong Choi, Yun-Jeong Lee, In-Sook Hwang, Moo-Sang Kim et Young-Zoo Chae. « Monitoring of Uniconazole by Using GC-ECD and GC-MSD ». Korean Journal of Food Science and Technology 45, no 3 (30 juin 2013) : 382–84. http://dx.doi.org/10.9721/kjfst.2013.45.3.382.

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Pedroso, Marcio Pozzobon, Luiz Antonio Fonseca de Godoy, Carlos Henrique de Vasconcellos Fidélis, Ernesto Correa Ferreira, Ronei Jesus Poppi et Fabio Augusto. « Cromatografia gasosa bidimensional abrangente (GC × GC) ». Química Nova 32, no 2 (2009) : 422–30. http://dx.doi.org/10.1590/s0100-40422009000200029.

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Migliorini, Marcelo Vieira, Maria Silvana Aranda Moraes, Maria Elisabete Machado et Elina Bastos Caramão. « Caracterizaçãodefenóisnobio-óleodapirólisedecaroço de pêssego por GC/MS e GC×GC/TOFMS ». Scientia Chromatographica 5, no 1 (2013) : 47–65. http://dx.doi.org/10.4322/sc.2013.006.

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Blumberg, Leonid M. « Accumulating resampling (modulation) in comprehensive two-dimensional capillary GC (GC×GC) ». Journal of Separation Science 31, no 19 (16 septembre 2008) : 3358–65. http://dx.doi.org/10.1002/jssc.200800424.

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Harynuk, James, et Philip J. Marriott. « Fast GC×GC with Short Primary Columns ». Analytical Chemistry 78, no 6 (mars 2006) : 2028–34. http://dx.doi.org/10.1021/ac0519413.

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Vozka, Petr, Brent A. Modereger, Anthony C. Park, Wan Tang Jeff Zhang, Rodney W. Trice, Hilkka I. Kenttämaa et Gozdem Kilaz. « Jet fuel density via GC × GC-FID ». Fuel 235 (janvier 2019) : 1052–60. http://dx.doi.org/10.1016/j.fuel.2018.08.110.

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Harynuk, James, et Tadeusz Górecki. « Design considerations for a GC×GC system ». Journal of Separation Science 25, no 5-6 (1 avril 2002) : 304–10. http://dx.doi.org/10.1002/1615-9314(20020401)25:5/6<304 ::aid-jssc304>3.0.co;2-p.

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Marriott, Philip. « Comprehensive Two-Dimensional Gas Chromatography - GC×GC ». Journal of Separation Science 27, no 5-6 (avril 2004) : 357. http://dx.doi.org/10.1002/jssc.200490016.

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Christiansen, Maja, Charlotte S. Jørgensen, Inga Laursen, Daniel Hirschberg, Peter Højrup et Gunnar Houen. « Protein chemical characterization of Gc globulin (vitamin D-binding protein) isoforms ; Gc-1f, Gc-1s and Gc-2 ». Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Proteins and Proteomics 1774, no 4 (avril 2007) : 481–92. http://dx.doi.org/10.1016/j.bbapap.2007.01.005.

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Shellie, Robert A., Philip J. Marriott et Carmen W. Huie. « Comprehensive two-dimensional gas chromatography (GC×GC) and GC×GC-quadrupole MS analysis of Asian and American ginseng ». Journal of Separation Science 26, no 12-13 (1 août 2003) : 1185–92. http://dx.doi.org/10.1002/jssc.200301404.

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Łukaszewicz, E., T. Ieda, Y. Horii, N. Yamashita et J. Falandysz. « Comprehensive two-dimensional GC (GC × GC) qMS analysis of tetrachloronaphthalenes in Halowax formulations ». Journal of Environmental Science and Health, Part A 42, no 11 (31 août 2007) : 1607–14. http://dx.doi.org/10.1080/10934520701517788.

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Biedermann, Maurus, et Koni Grob. « Phenolic resins for can coatings : I. Phenol-based resole analysed by GC–MS, GC×GC, NPLC–GC and SEC ». LWT - Food Science and Technology 39, no 6 (août 2006) : 633–46. http://dx.doi.org/10.1016/j.lwt.2005.04.008.

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Aftandilian, Edward E., et Samuel Z. Guyer. « GC assertions ». ACM SIGPLAN Notices 44, no 6 (28 mai 2009) : 235–44. http://dx.doi.org/10.1145/1543135.1542503.

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He, Tao, Qun Niu et Ning Liu. « GC-Loc ». Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies 6, no 4 (21 décembre 2022) : 1–27. http://dx.doi.org/10.1145/3569495.

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Résumé :
Indoor localization techniques play a fundamental role in empowering plenty of indoor location-based services (LBS) and exhibit great social and commercial values. The widespread fingerprint-based indoor localization methods usually suffer from the low feature discriminability with discrete signal fingerprint or high time overhead for continuous signal fingerprint collection. To address this, we introduce the collaboration mechanism and propose a graph attention based collaborative indoor localization framework, termed GC-Loc, which provides another perspective for efficient indoor localization. GC-Loc utilizes multiple discrete signal fingerprints collected by several users as input for collaborative localization. Specifically, we first construct an adaptive graph representation to efficiently model the relationships among the collaborative fingerprints. Then taking state-of-the-art GAT model as basic unit, we design a deep network with the residual structure and the hierarchical attention mechanism to extract and aggregate the features from the constructed graph for collaborative localization. Finally, we further employ ensemble learning mechanism in GC-Loc and devise a location refinement strategy based on model consensus for enhancing the robustness of GC-Loc. We have conducted extensive experiments in three different trial sites, and the experimental results demonstrate the superiority of GC-Loc, outperforming the comparison schemes by a wide margin (reducing the mean localization error by more than 42%).
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Katoh, Tatsuo. « GC and GC/MS analysis of odor substances. » Japan journal of water pollution research 8, no 11 (1985) : 721–28. http://dx.doi.org/10.2965/jswe1978.8.721.

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