摩登3平台注册登录_小米MiCare手机保障服务正式上线:高端旗舰机更加安全

11 月 13 日,根据小米服务官方的消息,MiCare 手机保障服务上线,包括免费换屏、保值换新、延长保修服务,目前支持小米 10、小米 10 至尊纪念版。,让你手里的高端旗舰机更加安全。 超大杯的MiCare服务内容包括了两年2次碎屏免费修;官方延保1年,质量问题免费维修;1年内保值换新,旧机回收价+换新补贴,让你花更少的钱就可以换新机。 如果用户不使用保值换新,两年内最多免费使用两次碎屏保障,并享受第二年免费延长保修服务,直到服务终止。MiCare服务支持购买机型包括小米10、小米10至尊纪念版,小米10 Pro去哪里了? MiCare服务已经在小米之家、小米专卖店、小米Lite微信小程序、小米商城PC端上线,大家可以在购买手机时一同下单购买,也可以在手机签收/激活7天内在小米之家、小米专卖店购买。 举例来说,王女士在 11 月购买了一台小米 10 手机和 MiCare(549 元),2021 年 8 月申请保值换新、可以获得 MiCare 换新补贴券 823.5 元 + 旧机回收券,可以在小米商城、小米之家门店购买任意商品,MiCare 权益终止。 另外,如果用户不使用保值换新,两年内最多免费使用两次碎屏保障,并享受第二年免费延长保修服务。 服务优势是,若用户一年内使用保值换新,除在换新前享受最多两次免费碎屏保障外,回收时还可获得高额回收补贴(MiCare销售价1.5倍补贴+正常手机回收价),回收完成则服务终止。 相信大家都是相当关注的,大家对此还有哪些进一步的看法呢?欢迎留言讨论哦!

摩登3测试路线_意法半导体推出即插即用STSPIN32原型板,简化无线电动工具开发

中国,2020年11月13日——为了协助客户开发最先进的无线家用及园林电动工具,意法半导体新推出两款即插即用型56V锂电池三相无刷电机控制板。 STEVAL-PTOOL1V1 和 STEVAL-PTOOL2V1两款评估板搭载意法半导体的STSPIN32高集成度电机控制系统封装芯片,可以满足电动工具的小尺寸、低待机电流等重要要求,配备采用霍尔传感器检测转子位置的六步驱动方案,确保电机转矩波动小,运转能效高。 STEVAL-PTOOL1V1适用于两节(7.4V)到六节锂电(22.2V)供电的电动设备,板子尺寸为70mm x 30mm,可连续输出最高15A电流,待机电流小于1µA。板卡的核心组件是STSPIN32F0B电机控制器,其中包含STM32F0 *微控制器、三相半桥栅极驱动器、12V和3.3V电压稳压器、电流检测的运算放大器,以及功率级电路保护功能,例如, 可设置的过流保护(OCP)、交叉导通防护和欠压保护(UVLO)。STEVAL-PTOOL1V1功率级电路采用意法半导体的功率MOSFET N沟道60V STripFET F7技术。 STEVAL-PTOOL2V1适用于8节(29.6V)到15节(55.5V)锂电驱动的电动设备,可连续提供最高19A的电流。板卡核心组件是意法半导体的STSPIN32F0252电机控制器,包含一个三相250V栅极驱动器、STM32F0*微控制器,以及一个让OCP保护功能变得快速和灵活的比较器。STSPIN32F0252的稳健设计允许输出引脚可承受最低-120V的尖峰电压,从而增强了电动工具的可靠性。STEVAL-PTOOL2V1具有板载总线电压检测功能,板卡尺寸为77mm x 54mm。功率级电路采用意法半导体的功率MOSFET N沟道80V STripFET F7技术。 两块板卡都提供调速电位器、开关和旋转方向设置输入,以及热关断和功率级输出反向偏置防护功能,预装散热器。 除无线电动工具外,凡是采用无刷三相电机和基于单电阻电流采样控制算法的电池供电设备均可使用这两块板卡。 STEVAL-PTOOL1V1和STEVAL-PTOOL2V1现已上市。

摩登3平台首页_低功耗蓝牙传感器持续监控吉他内部温度和湿度水平以保养乐器

挪威奥斯陆 – 2020年11月13日 – Nordic Semiconductor宣布,总部位于北京的青萍科技(北京)有限公司已选择nRF52832低功耗蓝牙 (Bluetooth® Low Energy /Bluetooth LE)先进多协议芯片级系统 (SoC),为 “李吉他蓝牙温湿度计” 传感器设备提供内核处理和无线连接能力。 这款专业吉他温湿度传感器产品可通过内置磁铁固定在吉他音孔附近的面板上(也可用于其他木质乐器),连续监测吉他内部和周围的温湿度情况。用户可随时查看乐器存放环境的温湿度,并适时调整,预防吉他变形、开裂或开胶。保存吉他的适宜温度范围为20~25°C,湿度范围为40%~50%,温度或湿度的剧烈变动可能导致严重的后果,例如部件翘曲、品丝突出和琴桥损坏等。 李吉他蓝牙温湿度计采用Nordic的nRF52832 SoC作为主要微处理器来控制其温度/湿度传感器和算法。nRF52832 SoC结合了功能强大并且带有浮点单元(FPU)的64MHz、32位Arm®Cortex®M4处理器和2.4GHz多协议无线电(支持蓝牙5.2、ANT™和专有2.4GHz RF协议软件),具有-96-dB RX灵敏度,并带有512kB闪存和64kB RAM。 通过Nordic SoC提供的低功耗蓝牙连接,可将基于传感器的信息中继传输到用户的蓝牙4.0(及更高版本)智能手机上的“李吉他温湿度”和/或“青萍+”app。通过这些与安卓和iOS兼容的配套app,用户可查看实时温湿度读数、同步长达30天的历史记录,并在温湿度水平超过设定范围时接收通知。当设备与“青萍蓝牙网关”配对使用时,用户可以远程监控数据或从任何地点接收推送通知。 李吉他蓝牙温湿度计使用CR2032纽扣电池,续航时间约为8个月,这在一定程度上要归功于Nordic SoC的超低功耗特性。nRF52832经过精心设计,具有2.4GHz无线电的5.5mA峰值RX/TX电流和全自动电源管理系统等功能,可将功耗降至最低。与Nordic的nRF51系列SoC相比,可将功耗降低多达80%。 nRF52832 SoC随附Nordic的S132 SoftDevice一起提供,这是经过蓝牙5.2认证的RF软件协议栈,用于构建先进的低功耗蓝牙应用。S132 SoftDevice具有中央、外设、广播者和观察者低功耗蓝牙角色,并支持多达二十个连接。 青萍联合创始人兼首席运营官杜斌表示:“我们决定在李吉他蓝牙温湿度计上使用Nordic的nRF52832 SoC,因为它具有许多关键技术特征,包括支持浮点运算的Arm Cortex M4F处理器,可满足app对存储历史传感器数据所需求的充足闪存和RAM内存分配,它还有支持实时调试和仿真的软件架构,以及具有优势的功耗性能:TX(0dBm)峰值电流为5.3mA,RX峰值电流为5.4mA。” “Nordic功能丰富的软件开发套件[SDK]也是我们做此决定的关键因素。其软件API接口清晰且层次分明,并具有详细的功能例程。这些便利的优势相结合,可以帮助我们快速完成开发工作。”

摩登3测速登录地址_风电智慧运维,一切尽在掌握

风电作为可再生能源领域中颇为成熟,且具备规模开发条件的绿色能源,已经受到来自世界各国的高度关注和重视,伴随着风电相关技术逐步成熟、设备不断升级,风力发电行业高速发展。 为了追求更高风能利用率,风力发电站总是远离人烟,同时,恶劣环境也为风电机组运维带来更多的挑战,导致风机运维的需求量日益增加。面对巨大的市场需求,如何做好风电资产全生命周期的风险把控,提高叶片维护质量,快速响应业主需求,成为风电后运维时代的重要课题。 2020年11月5日,第二届中国风电叶片运维技术专题研讨会(CWPM 2020)在江苏盐城成功召开。来自风电开发商、整机制造商、专业运维企业、检测认证及科研机构的300余名代表齐聚一堂,重点围绕“安全运维、完美修护、提技增功”等主题展开深入探讨和交流。 在研讨会主旨报告环节,魏德米勒电联接(上海)有限公司风电业务经理王琦峰就《魏德米勒叶片状态监测系统BLADEcontrol®》主题报告展开精彩演讲,现场分享了魏德米勒领先的风电运维技术解决方案——风机叶片状态监测系统BLADEcontrol®,引发观众极大兴趣。 魏德米勒电联接(上海)有限公司风电业务经理王琦峰 王琦峰指出,叶片是风机感受风能的“触角”,工作寿命一般为20年,运行维护周期较长,一旦损坏,维修和更换费用非常之高,由此带来的停机损失更加不可估量。为了实时监控叶片运行状态,魏德米勒风机叶片状态监测系统BLADEcontrol®应用而生,通过智能化监测系统,用户可充分掌握叶片运行中可能存在的各种风险,并通过预防性维护保养,将风险扼杀于“摇篮”中,以确保风电装置可靠地运行和高电能的输出。 “借助魏德米勒的BLADEcontrol®叶片状态监测系统,用户可以全年365天、全天24小时不间断实地监测每支叶片的状态,如实记录每一次雷击产生的微小变化,并立刻将相关数据传输到监测中心,专家在监测中心内评估相关数据,为操作人员提供具体行动建议清单。”王琦峰进一步补充道。 眼下,数字化、智能化技术正悄然改变着风电行业的开发、建设和运维模式,并成为提升风电场运营效率和收益水平的重要因素。未来的发展趋势是以状态监控系统为主的数据分析等数据驱动的业务模式。在自动化和数字化领域,魏德米勒BLADEcontrol®叶片状态监测系统解决方案,可有效减少停机时间并提升风电产能。 凭借在风电运维服务领域深耕多年所形成的技术优势和信息化优势,魏德米勒将不断提升运维服务能力,与行业用户一起持续为风电产业安全、高效、稳定发展保驾护航,共同助力风电平价时代的到来。

摩登3测速代理_Imagination推出多核IMG Series4 NNA——终极AI加速器为ADAS和自动驾驶提供颠覆行业的性能

英国伦敦,2020年11月12日 – Imagination Technologies宣布推出面向先进驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶应用的新一代神经网络加速器(NNA)产品IMG Series4。Series4可为领先的汽车行业颠覆者、一级供应商、整车厂(OEM)和汽车系统级芯片(SoC)厂商提供强大助力。 Series4拥有全新的多核架构,可提供600 TOPS(每秒万亿次操作)甚至更高的超高性能,并且可为大型神经网络工作负载提供低带宽和极低的延迟。 汽车行业正处于变革的风口浪尖,自动驾驶汽车和自动驾驶出租车等新的应用场景对人工智能(AI)的性能水平提出了更高的要求。为此,Imagination已经与汽车行业和其他重视功能安全的行业中的领先企业和创新者展开了合作。 Series4已经开始提供授权,并将于2020年12月在市场上全面供应。 Imagination的低功耗NNA架构旨在执行完整的网络推理,同时满足功能安全要求。它可以一次执行多个操作,从而最大化每瓦性能并提供行业领先的能效。 Series4具有以下特性: · 多核扩展性和灵活性:多核架构支持在多个内核之间对工作负载进行灵活的分配和同步。Imagination的软件提供了精细的控制能力,并通过对多个工作负载进行批处理、拆分和调度而提高了灵活性,现在可以在任意数量的内核上使用。Series4可为每个集群配置 2个、4个、6个或者8个内核。 · 超高性能:Series4的每个单核能够以不到一瓦的功耗提供12.5 TOPS的性能。举例来说,一个8内核集群可以提供100 TOPS的算力,那么,配有6个8核集群的解决方案就可以提供600 TOPS的算力。在AI推理方面,Series4 NNA的性能比嵌入式GPU快20倍以上,比嵌入式CPU快1000倍。 · 超低延迟:通过将多个单核组成2核、4核、6核或8核的多核集群,所有内核可以相互协作,并行处理一个任务,降低处理延迟,缩短响应时间。 例如,对于一个8核集群,理想情况下延迟会减少为单核独立执行时的1/8。 · 节省大量带宽:Imagination的Tensor Tiling技术(Imagination’s Tensor Tiling,ITT)是一项正在申请专利的技术,也是Series4中新增的功能,它可以通过对计算任务进行tiling,充分利用片上存储,提升数据处理效率,并节省访问外部存储的带宽。ITT利用本地数据的依赖性将中间数据保存在片上存储器中,这样可以最大限度地减少将数据传输至外部存储器,从而将带宽降低多达90%。ITT是一种可扩展的算法,在拥有大量输入数据的网络上具有显著优势。 · 车规级安全性:Series4包含IP级别的安全功能且设计流程符合ISO 26262标准,可以帮助客户获得ISO 26262认证。ISO 26262是旨在解决汽车电子产品风险的行业安全标准。Series4可以在不影响性能的情况下,安全地进行神经网络推理。硬件安全机制可以保护编译后的网络、网络的执行和数据处理管道。 ABI Research智慧出行和汽车首席分析师James Hodgson说道:“虽然我们还在预计到2027年左右,对ADAS的需求将增长两倍,但汽车行业已然将目光投向了更远的全自动驾驶汽车和自动驾驶出租车。在从L2和L3级ADAS向L4和L5级全自动驾驶演进的过程中,神经网络的广泛应用将是至关重要的因素。这些系统将要处理数以百计的复杂场景,从多个摄像头和激光雷达等大量传感器中提取数据,从而实现自动代客泊车、十字路口管理和复杂城市环境安全导航等解决方案。高性能、低延迟和高能效的结合将是实现高度自动驾驶的关键所在。” Imagination Technologies人工智能业务高级总监Andrew Grant表示:“我们相信Series4 NNA将成为开发先进驾驶辅助系统和自动驾驶汽车的行业标准平台。一些创新者已经在着手打造支持下一代ADAS功能和自动驾驶汽车的芯片。任何希望在汽车领域扮演重要角色的公司或研发团队是时候将这项技术集成至他们的平台中了。”

摩登3平台开户_看看那些美丽的公式

这个公式的逻辑可不简单,为什么1+1=2而不是等于3?是谁规定了运算法则?奇数加奇数为什么等于偶数?数字2为何是唯一为偶数的质数? 毕达哥拉斯定理: 毕达哥拉斯则得出背后的规律,这位数字原教旨主义者、高举“万物皆数”的暴君,爱上数学真不是故弄玄虚,毕达哥拉斯定理是人类历史上第一次让数字与几何完美融合。 牵一发而动全身,毕达哥拉斯定理在沟通数字与客观世界的同时,还导致了人类历史上第一次数学大危机——√2无理数的发现。 欧拉公式: 欧拉28岁右眼失明,年过60完全失明,多舛多才,凭数学、力学和航海建筑学等方面的广博造诣,被评为欧洲历史上最多产的数学家,十八世纪被称为欧拉世纪也毫不过分。 欧拉内心纯粹,正如这个欧拉公式,也是用最简明的方式,沟通了世界上几乎全部的数学元素。无理数e,它是自然对数的底,隐藏于飞船的速度和蜗牛的螺线。 万有引力公式: 在牛顿之前,人类认为这一切都掌控在神的手中;而牛顿之后,人类才知道,天和地以万有引力为法则,在牛顿发现的定律中运转。 宇宙和万物找到了统一规律,物理学达到第一次真正的统一。所以有人说:道法自然,久藏玄冥;天降牛顿,万物生明。 黎曼猜想: “数学界无冕之王”希尔伯特表示,如果在死后500年能重返人间,他最想问:是否已经有人解决了黎曼猜想?过直线外一点,可作其几条平行线? 黎曼并没有意识到自己对这个世界的影响会如此深远,临走之前非常平静,没有挣扎也没有临终痉挛,仿佛饶有兴趣地观看灵魂与肉体的分离。 质能方程: 1905年,史上最业余的公务员爱因斯坦,提出了若干颠覆人类三观的理论,想象力和胆量都比正常人高出一大截的爱因斯坦宣称,能量和质量是可以转换的,一个小小的水杯都能炸掉半个城市,不仅如此,能量和质量之间的关系还超级简单。 麦克斯韦方程: 麦克斯韦的公式融合了电与磁的四大定律,在此之后,电即是磁,磁即是电。 这个方程组是人类历史上空前绝后的物理学大一统,给物理学家打了一剂鸡血,以爱因斯坦为首的众多科学家,都紧跟麦克斯韦的脚步,寻找物理学大一统。 薛定谔方程: 关于薛定谔,恐怕他的那只猫比他本人更加出名,因为薛定谔的猫虽然成功在宏观层面阐释了量子叠加原理问题,但却像一个潘多拉魔盒,引出了平行宇宙等一系列争议,搞得很多科学家都怀疑人生。 最后连薛定谔都搞不懂薛定谔方程了,它相当于量子力学界的牛顿第二定律,只不过,公式的主人一个是史上最傲骄的处子,一个是荷尔蒙泛滥成灾的把妹大神。 香农定律: 进入信息时代,你们除了要感谢数学家傅立叶,还要好好感谢信息领域的牛顿——香农,他是当之无愧的信息论师祖。那些玩着“王者毒药”,看着《花木兰》,拿着卫星电话旅游,电话里与女友你侬我侬的朋友记住了,香农是我们的大恩人。 狄拉克方程: 狄拉克方程的出现,让整个物理学界长长舒了一口气,大家终于可以友好地做朋友。差点成功策反爱因斯坦投奔量子理论,他顺理成章地成了物理学界的和平使者,大神玻尔和爱因斯坦也找到理由一起握手言欢,这个方程汇集了现代物理学的两大基石: 量子力学和相对论——描述微观世界的量子力学和描述高速运动物体特性的狭义相对论。 三体问题: 三体问题像个暴躁的国王,它喜怒无常的出行路线永远让人捉摸不定。 当理论物理学家普遍开始绝望时,现实中的拉格朗日点已有所应用。 一切都是未知。摧毁三体的光粒文明,之所以能击中三体的一颗恒星,是因为他们解析出了三体运动,才能精确击中吗?这一切,并非仅仅是科幻,更要作出科学的理性思考。 杨-米尔斯规范场论: 2012年希格斯粒子发现后,“规范场论”最后一个缺陷被弥补,它统一了目前自然界的四种基本力中的三种,爱因斯坦穷尽后半生追求的“大统一理论”——“规范场论”正在步步逼近。 但物理学的终极奥义会走向哪里呢?人类最伟大的科学家,纷纷踏上了那个用生命交换真理的祭坛。 大大您好,我是安信工的学生。今天是我22的生日。 我从大一就开始接触智能车了,见证了智能车三年。今年我大四了,今因考研力不从心,这届智能车我队只调了三天。还好,最后的省二让我不失颜面。 我们好像每年都有遗憾;也好像我们从刚开始为了学习知识而比赛的目的逐渐混浊不清,最后变为纯粹的想拿奖。智能车逐渐变为我最痛恨的,也是最热爱的,最放不下的。 如果问我选择智能车后悔吗?不后悔!。  比赛那天还与您合了影,我永远也忘不了您和蔼的身影和矫健的步伐。这合影,不亏!  感谢您在百忙之中看到这段话,祝智能车越办越好!若有明年读研之日,我们AI组再见! 免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!

摩登3测试路线_韩国LG U+:打造最强最智能5G网络,迈向5G商业成功

上周,韩国三大运营商第三季度财报相继出炉,其中SKT和LG U+业绩都超出了市场预期——尤其是LG U+,其第三季度销售额同比增长了5.9%,营业利润更是同比大增60.6%——引来向来苛刻的韩国媒体一致好评。   在电信业高度发达的韩国市场,运营商是如何做到增收更增利的呢?答案就在于5G商业成功。11月12日,LG U+网络部常务副总裁金大熙(Kim Dae Hee)出席2020全球移动宽带论坛,现身说法分享了LG U+打造最强最智能5G网络,取得5G网络商业成功的幕后故事。   图:LG U+网络部常务副总裁金大熙 DOU和ARPU值劲增推动利润增长韩国取得5G商业及5G产业成功   韩国是全球最早启动5G商用的国家,早在2019年4月就率先宣布了5G商用。自那以后韩国5G用户数量不断攀升,截至2020年第三季度,韩国5G用户总数已达925万,其中LG U+的5G用户已超过220万,5G用户市场份额占比24%,比LTE市场份额21%提升了3个百分点。   金大熙指出,相比LTE,5G网络在DOU、ARPU方面的提升表现强劲,助推LG U+营业利润持续大增。   图:LG U+ 5G商业成果   DOU方面,LG U+的LTE网络用户的DOU为11.7GB,而5G网络用户的DOU高达30.6GB,增长幅度高达300%。ARPU值方面,LG U+的LTE网络用户的ARPU值为35美元,而5G网络用户的ARPU值达到50美元,两者之间有37%的大幅提升。   5G流量激增和5G用户价值提升的背后,LG U+的营业利润已经连续两个季度增长超过50%——最新的第三季度营业利润更是同比大增60.6%,充分证明其5G网络已取得商业成功。   在上述增长的背后,是LG U+通过5G套餐提供了独特的服务和极致的体验。金大熙在分享中透露,以VR/AR为代表的丰富的5G服务,以及良好的室内外5G网络体验,不仅实现了运营商的5G商业成功,也带动上下游产业链,推动了韩国5G产业的成功。   同时从韩国三大运营商第三季度财报中也可以看到,LG U+的5G成功故事在其他两家运营商也有不同程度的体现;三家一起助推韩国5G用户渗透率超过16%,5G占移动总流量达到三分之一,5G用户体验全球领先,实现了韩国5G产业的成功。   打造最强最智能5G网络全面覆盖、极致体验、智能运维一个都不能少   在金大熙看来,一个强大而智能的5G网络,是5G商业和5G产业成功的基石。具体到LG U+的实践,他从室外和室内覆盖两大场景,介绍了LG U+综合运用Massive MIMO、LampSite+分布式Massive MIMO、5G AI+等技术方案打造最强最智能5G网络的故事。   围绕VR/AR等视频新业务的极致体验需求,LG U+制定了“随时随地室外400Mbps,室内100Mbps”的5G建网标准。   在室外,LG U+采用重量大幅下降(轻至25KG)的华为第三代Massive MIMO设备,实现了64T64R设备简易部署,增强覆盖的同时大幅提升了网络性能;同时引入SRS天选、全信道Beamforming等技术,借助华为业内最先进的软件和算法,全面提升容量、速率和覆盖,让Massive MIMO在性能上更优。   LG U+在首尔的实测数据显示,通过64T64R+SRS的应用,终端用户相比在相比32T32R+PMI的接入环境下体验速度提升了38%,信号覆盖(RSRP)提升了5dB,5G的性能和包括O2I(室外到室内)的覆盖能力均得到大幅提升。   图:64T64R+SRS天选性能提升   在室内,金大熙指出在新冠疫情(COVID-19)的影响下,室内流量消耗快速增长。2020年,LG U+引入华为5G LampSite室内数字系统(DIS)解决方案,通过部署5G室内分布式MassiveMIMO方案,在首尔的实测数据显示实现了1Gbps的高吞吐量,小区容量也大幅提升了3倍。   图:室内分布式Massive MIMO方案   面向未来,LG U+已将室内Gbps作为体验基准,并计划在2021年大量扩充5G室内覆盖,打造优质的室内5G体验,实现室内外5G的无缝切换。   分享中金大熙还介绍,LG U+在通过大幅提升5G室内外网络性能及覆盖能力打造最强5G网络的同时,还致力于打造最智能的5G网络。其应用AI技术,引入5G AI+智能系统,将“智慧网络”逐渐从理念带入现实,开启了从人工向以人工智能为核心的智能自治网络的转变。   图:5G AI+智能系统   5G AI+系统通过LG U+上层系统ESS与华为iMaster MAE协同,能够解决5G网络带来的运维复杂性问题。比如,基于路测和OTT数据,能够实现自动邻区规划和Massive MIMO SSB波束Pattern自适应调整,这能够有效解决5G建网初期建设效率和基础网络质量提升的诉求。在测试区域,LG U+ 5G网络的质差栅格比例减少30%。此外,AI参数优化通过对历史数据训练建模,自适应选择最合适当前场景的参数组合,能够实现关键KPI吞吐量提升10%;工程参数自动矫正则让工程准确率提升了80%。引入5G AI+后,LG U+的5G网络的运维效率和网络体验均得到了显著提升。   当然,最强最智能5G网络并非LG U+单方面的“宣言”,而是有第三方实测报告数据的佐证。其中,全球移动网络研究平台、专门丈量移动网络体验的权威组织Opensignal在今年6月和10月连续发布实际体验测试报告,力证了LG U+在5G网络表现最好的韩国也属于“优中之优”。   图:Opensignal实测韩国大城市5G下载速率   6月,Opensignal报告显示LG U+的5G网络平均下载速率为237.2Mbps,领先于SKT的220.4Mbps,KT的214.8Mbps。10月,Opensignal新报告显示三家的平均5G下载速度都超过了300Mbps,其中LGU+在两大主要城市的表现领先另外两家——在首尔,LG U+用户的平均5G下载速度为363.7Mbps,领先于SKT的347.8Mbps,KT的329.3Mbps;在仁川,LG U+用户的平均5G下载速度为351.7Mbps,领先于SKT的311.9Mbps,KT的329.5Mbps。   需要指出的是,Opensignal测试的是实际应用的速率,即众多用户在体验各种业务应用如看视频/玩游戏/浏览网页时的真实业务体验速率。不同于简单的灌包测速,实际应用速率受应用服务器限制,因此数值偏低。   从中可以看到,韩国三大运营商的5G网络性能随着时间推移还在上升,其中LG U+的表现尤其优异。在金大熙的分享中我们发现,作为LG U+主要供应商的华为,其全面领先的5G技术、极简融合的5G建设方案、5G网络快速部署和优化的能力,以及双方提前开展的联合测试与应用创新等,在助力LG U+打造持续领先的5G网络和极致体验过程中发挥了重要作用。   早在韩国5G商用之初,在华为极简融合的5G建设方案支持下,LG U+就迅速部署了超过10000个5G基站。之后一年多,LGU+在韩国首尔市、首都圈使用了极简5G基站设备,快速部署和优化5G网络,曾创下在19天内建成1367个5G基站的世界纪录。借助华为极简融合的5G方案在上下行速率、网络覆盖、设备能耗等方面具备的优势,LG U+的5G用户一开始便获得了更佳的网络体验。在后续的持续部署和优化中,双方更是紧密协作不断提升5G技术能力,保持了持续领先。   比如在5G最核心的Massive MIMO技术方案层面,在早期建设阶段由于工程问题需要重量较轻的5GAAU,绝大部分站点都只能部署32T32R设备,这导致了韩国5G室内覆盖不足,性能偏低。LG U+采用华为性能大幅提升、重量低至25KG的第三代Massive MIMO设备,实现了64T64R设备简易部署,通过O2I(室外打室内)方案使得室内靠近窗户(室内浅层)区域的网络性能提升了20%以上,室内中间(室内深层)区域的网络性能提升了30%以上,信号覆盖也提升了5dB以上。   不止于基站侧,华为终端侧的SRS天选技术进一步提升了用户的体验速率。LG U+在其商用5G网络中对比测试发现,在同一地点,支持SRS天选的LG V50S手机的平均速率为850Mbps,而支持PMI模式的三星Note10手机的平均速率是678Mpbs,前者网速比后者整整高出25%!   又如在网络优化和运维管理层面,LG U+在5G商用初期面临着终端与生态各方面都未完全成熟,网络的维护与优化方面存在经验不足,性能收敛慢等问题,网络智能化和自动化能力成为LG…

摩登3咨询:_12年双11:从春雷到秋实,为复苏喝彩

双11,走过12年。2020年天猫双11总成交额达4982亿元。 就在双11之前,前三季度经济数据公布:经济增速由负转正,社会消费品零售总额季度增速年内首次由负转正,货物进出口总额增速首次由负转正。中国经济稳步走出疫情影响。 作为疫情后全球最大的消费季,天猫双11是衡量当下经济运行状况的一支灵敏温度计。今年是参与商家最多、规模最大的一次“双11”:有500万商家、25万个品牌、近8亿消费者,有2000个产业带、30万外贸工厂,还有220多个国家和地区、超3万海外品牌,双11的“价值半径”在不断扩大。 双11是一个引信,真正爆发性力量,潜藏在涌动的中国经济中。 春雷计划,为复苏喝彩 武汉。2020天猫双11狂欢季线下启动。 线上销售首日,良品铺子、周黑鸭、蔡林记、猫人等武汉城市名片不负众望,跻身相关类目前十名,“武汉活过来了,还爆发了”。 消费潜力迅速释放,有网友巧妙地用几个“力”给出了解释:疫情控制得力,政策扶持给力,平台提供助力,企业各自努力,市场形成合力。 所谓平台助力,指向从4月开始的“春雷计划”。4月,当疫情给全国摁下“暂停键”,阿里巴巴重启“春雷计划”,通过稳外贸、转内销、产业带数字化转型等措施,和身陷困境的中小企业一起寻找突围方向。 11月1日至11月11日,2020天猫双11诞生了105个成交额破亿的产业带。春雷半年,工厂车水马龙,参加天猫双11的全国2000个产业带、120万商家、30万个外贸工厂,缓过来了。 回看9个月前,据全国中小企业协会对6422家中小企业的调研显示:近40%处于完全停顿状态,超半数断货,海外订单同比下降70%。产业带与企业挺过来了,又反哺了双11,成为双11供应链中的重要一环,成为了新品牌中的重要一员。 从这个意义上,一场元气淋漓的双11,仿佛从春天就开始了。它是一个集雨器,接住了政策、社会、内需所有落下的甘霖。 “双循环”拓展双11价值半径  上海。第三届进博会现场。一只进口的直径4米的米其林“超级轮胎”十分醒目。工矿企业快速复苏,带来超级轮胎的旺盛需求;同一时间,上汽集团和阿里巴巴集团达成新零售战略合作,联合宣布加快推动汽车零售数字化转型。以天猫双11为代表的互联网消费,正从买衣物数码向汽车等耐用消费品迈进。 如果说进博会为海外品牌搭建大舞台,成为中国联通世界的重要外向通道;阿里巴巴搭建的双11平台,则为进博会“展品变商品”提供了一条快车道。 “逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”,两只轮胎,一外一内,相互呼应,相得益彰,成为双循环畅通的佐证。 在经济学家看来,国内大循环之所以得以运转,其关键点是中国超大规模市场优势和内需潜力。而一次以960万平方公里为舞台的商业活动,无疑是这种优势的最佳体现。 今年天猫双11提前开售并延长了售卖期。这一变化,对于供需双方都有意义。社会物流等基础设施压力小了、商家补仓的时间窗口有了、留给中小卖家的黄金通道宽了……所有元素,指向拉动内需的总爆发。 内需强劲,人心稳定。就在十几天前,刚刚落幕的十九届五中全会作出“全面促进消费”的定调。对于走过12年的双11而言,“增强消费对经济发展的基础性作用,顺应消费升级趋势,提升传统消费,培育新型消费”“促进线上线下消费融合发展”的意义不言自明。 双11的价值半径,在不断扩大。从智利樱桃,到俄罗斯Prime等级牛肉,都在双11跑出加速度。今年,有2600多个新品牌、120万款进口新品通过天猫国际首次参加双11。全球为走出困境加油鼓劲的情绪,没有时差。 事实上,4982亿,不只是一个数字,也不只是一场国内的复苏之战,更是220多个国家和地区、超3万海外品牌,对中国投下的信心票。 2009年第一个双11有一个花絮:为庆祝5200万成交额,员工用几张A4纸打印出数字,但不小心少了个零,为此,有机智的小二临时拿了一个时钟替代。 11年后的双11,菜鸟近2万台无人取件机投入使用,1秒取走快递,据测算能给全国节省25年,阿里人称这是一段时间“减”史。 时间是个隐喻,12次双11,完整保留了中国数字化发展的时间切片。2008年底的一项统计数字显示,当时国内快递员约50万人,而今天,快递员、外卖员总数已达千万;曾经,企业是因线下太难“败走”上线,但如今许多新品牌是持有“网络出生证”再向线下发展的;10多年前许多人尚不知网购为何物,10多年后社会生活的方方面面都在数字化…… 一个偶然诞生的促销活动,在商业协同和技术催化下,衍生了一连串创新。通过不断进化,天猫双11超越买和卖,成为了中国数字经济的练兵场、数字技术的实验室。 正式上岗的物流机器人“小蛮驴”、支持214种语言的直播实时翻译、一年省电7000万度的液冷数据中心、全面云原生化…… 当然,数字化不是独唱,是合唱。如果平台企业是“1”,同样具备数字化能力的企业是“0”,越多“0”加入,势能越大。 在国务院发展研究中心市场经济研究所所长王微看来,“十四五”我们要建设现代化国家,最重要的内容就是数字经济发展。过去十年间,数字经济已为国内大循环创造了强大市场动力。一些传统商品在互联网上被赋予了新价值、新内涵、新面貌,变成了新产品。 中国(深圳)综合开发研究院本月发布的《中国数字化之路》报告也给出这样的判断,疫情席卷全球,充分展示了数字经济的强大生命力,进一步凸显数字化是面向未来的最大确定性,到2030年,我国数字经济体量将有望突破百万亿元。 商业峰值,技术峰值,创新峰值,双11成了前者代表,也由此不断孕育出了后两者。从“暂停”到复苏再到活跃起来,中国企业通过加速数字化走出了一条生命力顽强的折线。 免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!

摩登3注册登录网_Linux库概念,动态库和静态库的制作,如何移植第三方库?

一口君中学阶段最喜欢的一首歌。 窦仙才华横溢、潇洒不羁、与世无争,酷的外焦里嫩! 让我们随着窦仙高昂的声音来学习什么是(酷)库吧! 一、什么是库? 在windows平台和linux平台下都大量存在着库。一般是软件作者为了发布方便、替换方便或二次开发目的,而发布的一组可以单独与应用程序进行compile time或runtime链接的二进制可重定位目标码文件。 本质上来说库是一种可执行代码的二进制形式,这个文件可以在编译时由编译器直接链接到可执行程序中,也可以在运行时由操作系统的runtime enviroment根据需要动态加载到内存中。 一组库,就形成了一个发布包,当然,具体发布多少个库,完全由库提供商自己决定。 由于windows和linux的本质不同,因此二者库的二进制是不兼容的。 现实中每个程序都要依赖很多基础的底层库,不可能每个人的代码都从零开始,因此库的存在意义非同寻常。 共享库的好处是,不同的应用程序如果调用相同的库,那么在内存里只需要有一份该共享库的实例。 本文仅讨论linux下的库。 二、库的分类 库有两种:静态库和共享库(动态库)。 win32平台下,静态库通常后缀为.lib,动态库为.dll ;linux平台下,静态库通常后缀为.a,动态库为.so 。 从本质上来说,由同一段程序编译出来的静态库和动态库,在功能上是没有区别的。不同之处仅仅在于其名字上,也就是“静态”和“动态”。 二者均以文件的形式存在,其本质上是一种可执行代码的二进制格式,可以被载入内存中执行。无论是动态链接库还是静态链接库,它们无非是向其调用者提供变量、函数和类。 1. 静态库 所谓静态库,就是在静态编译时由编译器到指定目录寻找并且进行链接,一旦链接完成,最终的可执行程序中就包含了该库文件中的所有有用信息,包括代码段、数据段等。 2. 动态库 所谓动态库,就是在应用程序运行时,由操作系统根据应用程序的请求,动态到指定目录下寻找并装载入内存中,同时需要进行地址重定向。 3. 区别 我们以编译链接、载入时刻两点来讨论静态库和动态库的区别。 编译链接 静态链接库在程序编译时会被链接到目标代码中,目标程序运行时将不再需要改动态库,移植方便,体积较大,浪费控件和资源,因为所有相关的对象文件与牵涉到库都被链接合成一个可执行文件,这样导致可执行文件的体积较大。 动态库在程序编译时并不会被链接到目标代码中,而是在程序运行时才被载入,因为可执行文件体积较小。有了动态库,程序的升级会相对比较简单,比如某个动态库升级了,只需要更换这个动态库的文件,而不需要去更换可执行文件。但要注意的是,可执行程序在运行时需要能找到动态库文件。可执行文件时动态库的调用者。 程序代码和库 载入时刻 二者的不同点在于代码被载入的时刻不同。静态库的代码在编译过程中已经被载入可执行程序,因此体积较大。共享库的代码是在可执行程序运行时才载入内存的,在编译过程中仅简单的引用,因此代码体积较小。 4. 优缺点 相对于动态库,静态库的优点在于直接被链接进可执行程序中,之后,该可执行程序就不再依赖于运行环境的设置了(当然仍然会依赖于 CPU指令集和操作系统支持的可执行文件格式等硬性限制)。 而动态库的优点在于,用户甚至可以在程序运行时随时替换该动态库,这就构成了动态插件系统的基础。具体使用静态库和动态库,由程序员根据需要自己决定。 三、库文件的制作 1. 库文件命名 静态库的名字一般为libxxxx.a,其中xxxx是该lib的名称;动态库的名字一般为libxxxx.so.x.y.z,含义如下图所示: 2. 制作库文件常用参数 首先需要了解gcc编译库要用到一些参数,很重要。 参数 含义 -shared 指定生成动态链接库。 -static 指定生成静态链接库。 -fPIC 表示编译为位置独立的代码,用于编译共享库。目标文件需要创建成位置无关码,概念上就是在可执行程序装载它们的时候,它们可以放在可执行程序的内存里的任何地方。 -L 表示要连接的库在当前目录中。 -l 指定链接时需要的动态库。编译器查找动态连接库时有隐含的命名规则,即在给出的名字前面加上lib,后面加上.so来确定库的名称。 -Wall 生成所有警告信息。 -ggdb 此选项将尽可能的生成gdb的可以使用的调试信息。 -g 编译器在编译的时候产生调试信息。 -c 只激活预处理、编译和汇编,也就是把程序做成目标文件(.o文件)。 -Wl,options 把参数(options)传递给链接器ld。如果options中间有逗号,就将options分成多个选项,然后传递给链接程序。 3. 库源文件 假定我们要将以下两个文件制作成库文件 add.c int add(int x,int y){     return x+y;}int sub(int x,int y){     return x-y;} add.h int add(int x,int y);int sub(int x,int y); 4. 制作静态库并使用 需要把 add.c 编译成.o文件 gcc -c add.c 使用 ar 命令生成静态库libadd.a ar -rc libadd.a add.o      遵循静态库命名的规则 lib + 名字 + .a 使用静态库 要是用静态库libadd.a,只需要包含add.h,就可以使用函数add()、sub()。 #include  #include "add.h"void main(){    printf("add(5,4) is %d\n",add(5,4));    printf("sub(5,4) is %d\n",sub(5,4));} 静态库的文件可以放在任意的位置,编译时只需要找到该库文件即可。 gcc test.c -o run libadd.a 库和头文件如果在其他目录下 使用以下命令编译: gcc -c -I /home/xxxx/include test.c //假设test.c要使用对应的静态库gcc -o test -L /home/xxxxx/lib test.o libadd.a 或者 gcc -c -I /home/xxxx/include -L /home/xxxxx/lib  libadd.a test.c 1). 通过-I(是大i)指定对应的头文件 2). 通过-L制定库文件的路径,libadd.a就是要用的静态库。3). 在test.c中要包含静态库的头文件。 5. 制作动态库并使用 把add.c编译成动态链接库libadd.so gcc -fPIC -o libadd.o -c add.cgcc -shared -o libadd.so libadd.o 也可以直接使用一条命令 gcc -fPIC -shared -o libadd.so add.c 动态库的安装 通常动态库拷贝到/lib下即可: sudo cp libadd.so /lib 使用动态库 #include  #include "add.h"void main(){    printf("add(5,4) is %d\n",add(5,4));    printf("sub(5,4) is %d\n",sub(5,4));} 编译动态库: gcc static -o run  -ladd 注意观察编译时动态库的名字与库文件对应关系 libadd.so<--------->-ladd 去掉 .so,…

摩登三1960_0.5mm间距的引脚你能焊好吗?

随着科技的发展,芯片集成度越来越高,封装也变得越来越小,这也造成了许多初学者“望贴片 IC”兴叹了。拿着烙铁对着引脚间距不超过0.5mm的IC,你是否觉得无从下手?本文将详解密引脚贴片 IC、普通间距贴片 IC、小封装(0805、0603 甚至更小)的分立元件的焊接方法。 工具/原料 工具:镊子、松香、烙铁、焊锡 原料:PCB电路板 一、密引脚IC(D12)焊接 首先,用镊子夹着芯片,对准焊盘: 然后用拇指按住芯片: 在进行下一步之前,一定要确认芯片已经对准焊盘了,不然下一步做了以后再发现芯片没有对准就比较麻烦了。 接着,用镊子夹取一小块松香放在 D12 芯片引脚的旁边,注意这里用的是松香,而不是那种稠的助焊剂(这种助焊剂没法固定住芯片) : 下一步就是用烙铁将松香化开了。松香在这里有两个作用:一是用来将芯片固定在 PCB板上,另一个作用就是助焊了,呵呵。熔化松香的时候,要尽可能的将松香化开,均匀地分布在一排焊盘上。 然后同样用松香固定住 D12 另外一侧的引脚,做完这步 D12就牢固的固定在了 PCB上,所以之前要检查芯片是不是准确的对准了焊盘,不然等两边的松香都上好后就不是很好取了。 接下来剪一小截焊锡放在左边的焊盘上(如果你用左手使烙铁,就放右边了。本例均以右撇子为例,呵呵),图中的焊锡直径为 0.5mm,其实直径大小无所谓,重要的是选多少量。如果你拿不准放多少上去,建议先少放一些,如果不够再加焊锡。 如果你不小心一下子放多了,也不是没有解决办法,如果只是多一点儿,可以按照视频教程中的那样左右拖动来使多余的锡均分到每个焊盘上来解决;如果多很多,就需要用别的方法了,建议使用吸锡带将多余的焊锡弄出来。 用烙铁将焊锡熔化开,紧接着就将烙铁沿着引脚与焊盘的接触点向右拖动,一直拖到最右边的那个引脚: 这样 D12 一个边上的引脚就都焊接好了,另一边继续相同的方法就可以焊接好了。 二、稀引脚IC(MAX232)焊接 以上介绍的是密引脚IC的焊接方法,但是不要把这种焊接方法用到所有的贴片IC上,上面那种焊接法感觉是引脚越密越好用,基本上引脚间距小于等于0.5mm 的片子才这么焊,具体操作就看感觉了。下面就来看看引脚间距稍大一些的 IC 怎么焊接,以 USB 板上的 MAX232 为例。 首先,在芯片焊盘边上的那个焊盘上化点儿焊锡: 然后用镊子把芯片对准焊盘,这时候焊盘上有锡的那个引脚就被顶起来一点儿了,找好感觉,把芯片对上去。 再用烙铁化开焊盘上的焊锡,压住芯片的手指稍稍使点力,让芯片能紧密的贴着 PCB,这个引脚也就焊接好了。向下压的时候别太用力了,特别是别在焊锡完全化开之前太用力了,不然引脚用弯掉的。 接下来,焊接芯片对角线另一端的那个引脚,固定住芯片: 接下来要做的事情就是一个脚一个脚地焊接MAX232 剩下的引脚。这样MAX232也就焊完了,这次不用洗板了,因为我们没有用松香(其实焊锡丝里面含了一定量的助焊剂的,说不准就是松香,呵呵) 。 三、小封装分立元件的焊接 小封装分立元件,也就是电阻电容什么的了。这里演示的是焊接 0603封装的电容。首先给要焊接元件的一个焊盘上化一点儿焊锡: 然后用镊子夹着电容,右手的烙铁将刚才点上的焊锡化开。这时用镊子将电容往焊盘上“送”上一点儿,就焊上了: 接下来的工作就是焊接另外一个引脚了,这样,小封装的元件也就被我们漂亮地焊接在板子上了。 -END- |  免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!