鲜枣课堂-文章汇总整理

鲜枣课堂 2021-01-05 00:00

5G专题
有史以来最强的5G入门科普! 
超简单!学习5G的正确姿势!
深度解析:5G与未来天线技术(转载)
5G核心网,到底长啥样?
2G5G,核心网,你到底经历了什么?
图解5G NR帧结构
关于5G手机,你想知道的都在这里!
到底什么是5G CPE
大规模MIMO,到底是个啥东东?(转载)
1G3G都失败了,5G也会失败吗?
5G网络切片,到底是什么?(转载)
电话都不能打的5G,你会用吗?(转载)
关于5G的真正价值,终于有人说明白了
关于5G,终于有人能讲明白了……(转载)
深度解析:5G开工在即,联通为啥还在4G上砸钱?
沪指直逼3000点!5G投资的最佳时机,已经到了吗?
5G手机到底有什么黑科技?
关于5G,你必须知道的事儿……
5G牌照发了,然后咋办?
5G来了,需要更换SIM卡吗?(转载)
5G承载网到底有什么不同?
为什么自动驾驶需要5G?(转载)
5G承载网,到底有哪些关键技术?
5G小科普(漫画版)
5G标准时间表更新!Release17方向透露!
中国5G候选方案正式提交!NB-IoT备胎转正的背后,究竟意味着什么?
5G发展的五大动力和四大挑战(转载)
D2D,让通信更简单!(转载)
5G基站功耗,到底有多可怕?
关于5G时延的深度解读,非常详尽!(转载)
5G时代的生活,究竟会是怎样?
5G共建共享,究竟会带来什么影响?
关于中国5G的真正实力,终于有人说明白了!(转载)
5G无人机,到底有什么特别?
关于5G接入网,看这一篇就够啦!
从5G到智能革命,这篇文章值得一看!
5G R17到底讲些什么?
5G手机芯片,到底买谁?
5G边缘计算的发展前景与应用
火神山医院,真的需要5G基站吗?
5G白皮书(共57本)
5G行业分析报告(共95份)
5G承载网里的FlexE,到底是什么?
5G标准必要专利最新全球排名
5G与Wi-Fi6空口技术对比(转载)
5G为什么这么快?(转载)
5G上行,真是让人操碎了心!(转载)
一文看懂5G产业链
毫米波的信号,到底有多差?(转载)
说了这么多5G,最关键的技术在这里
5G消息(RCS),到底是什么?
5G SA核心网,真香!
5G怎样实现波束赋形?(转载)
5G前传的最新进展
5G的NSA和SA,到底啥意思?
5G标准R16版,即将发布!(转载)
后5G时代,路在何方?
5G是如何计费的?(转载)
5G新基建最新进展【117页PPT】
官宣!3GPP 5G技术正式成为国际电联5G标准!
5G手机的发射功率,到底能有多大?(转载)
5G思维导图
3GPP R17,到底在研究些什么?(转载)
5G是如何覆盖地铁的?(转载)
5G常见缩略语大全
2020年最新5G相关白皮书汇总
毫米波,距离我们还有多远?
双5G时代光传送网技术创新与发展论坛PPT
F5G,没有那么玄乎
5G Massive MIMO的基础知识(转载)
5G高低频组网,到底是什么意思?
国内4G/5G频段划分完整版(转载)
关于网络切片、毫米波的测试进展(转载)
5G数字化运维,到底是如何实现的?
关于5G最新进展的一些数据
5G and 卫星,到底啥关系?
5G手机芯片简史


通信企业
华为:华为到底是一家什么样的公司?
中兴:中兴通讯到底是一家怎么样的公司?
诺基亚:这个曾经的手机霸主,到底还有多少秘密?
高通:专利"流氓"——美国高通公司的发家史
爱立信:爱立信的百年沉浮
烽火大唐:关于烽火大唐合并,这篇文章你一定要看!
仙童:仙童半导体传奇
ARM芯片春秋·ARM
贝尔实验室:贝尔实验室的百年兴衰史
恩智浦:高通死活要收购的恩智浦,到底是干啥的?
华为海思:关于华为海思,这篇文章值得一看
中兴微电子: 全网首发!中兴芯片的最强揭秘!
英特尔:英特尔的激荡五十年
中国广电:中国广电,到底是个什么来头?
摩托罗拉:摩托罗拉的百年沉浮
AT&T:AT&T的百年沉浮
Verizon:Verizon的野望
上海贝尔: 上海贝尔的中国梦
中兴芯片: 中兴的芯片,到底什么水平?
腾讯: 鹅厂存储往事
华为: 华为08机往事


通信名人
欧拉:上帝公式之父——欧拉(转载)
拉格朗日:拉格朗日的传奇人生
拉普拉斯: 拉普拉斯的传奇故事
傅里叶: 告诉你一个真实的傅里叶
法拉第:迈克尔·法拉第
麦克斯韦:麦克斯韦,到底有多牛?
马可尼:无线电通信之父:马可尼
海蒂 · 拉玛: 美貌与智慧的化身,CDMA之母
香农: 通信祖师爷——香农和他的《信息论》(转载)
香农:在1024这个特殊的日子,怎么能忘了他?
亚历山大·贝尔: 亚历山大·贝尔的传奇人生
莫尔斯:电报之父的传奇人生
尼古拉·特斯拉:尼古拉·特斯拉,到底有多神?
波波夫:波波夫:无线电的先驱

 
通信历史
中国运营商发展史
WiMAX的坑爹史
中国通信的百年沉浮
中国通信大事记
华为C&C08往事
再见,TD-SCDMA
小灵通往事
通信交换的百年沧桑
电报的百年沧桑
近现代世界通信史
中国通信的百年沉浮
我的CDMA往事
现代移动通信,究竟是如何崛起的?
中国的第一座基站,你知道在哪吗?
世界电信日,原来是这么来的……
贝尔实验室的百年沉浮

 
LTE专题
TDDFDD,区别到底在哪?
一文看懂LTE的鉴权
没有VoLTELTE不是好4GVoLTE到底是什么?
都在说MIMO,它到底是个啥?(转载)

 
物联网专题
NB-IoTNB-IoT到底能干些啥?
LoRaNB-IoT到底是你老辣,还是我牛逼
ZigbeeZigBee不完全指南(转载)
蓝牙/Wi-Fi背水一战,蓝牙和Wi-Fi的反击!
NFC三分钟看懂NFC
NB-IoT关于NB-IoT,没有比这篇更通俗易懂的啦!
eMTCeMTC到底是什么?
蓝牙:蓝牙技术的前世今生(转载)
物联网:等了20年的物联网,这次真的会成功吗?
物联网:谁发明了物联网?
物联网: 中国物联网的未来规划,终于清晰了!
工业互联网:工业互联网,你到底有啥用?
LoraLoRa到底怎么了?
车联网:关于车联网的最强科普!
车联网:大话车联网
工业互联网: 五分钟搞懂:工业互联网、工业4.0和中国制造2025...
工业互联网:11个问题,帮你彻底搞懂工业互联网
车联网: 一文读懂蜂窝车联网C-V2X

 
传输网专题
可见光通信和Li-Fi的那些事儿
有问题,找传输?
关于光纤宽带技术,看这一篇就够啦!
终于有人把SDHMSTPOTNPTN的关系解释清楚了……
光纤通信简史
海底光缆,到底是怎么安装和维护的?
光纤光缆的基础知识
关于光模块,看这一篇就够啦!
传送网、传输网和承载网的区别
PON简史
光纤工作波段的简明科普
到底什么是SDON?
史上最全!关于光通信的315页PPT!
关于ROADM的入门科普
光纤品种发展简史
【漫画科普】什么是PAM4
什么是OXC(全光交叉)?
大话中国骨干网(上)
大话中国骨干网(下)
SRv6: 聊聊SRv6


核心网专题 
NFV核心网为什么要搞虚拟化(NFV)?
核心网:核心网,你为什么这么难?!
核心网:核心网全家福!认识一半,就是专家!(转载)
核心网:小型化核心网,究竟会带给我们什么?
短信:短信,到底是怎么工作的?
短信:从2G到5G,短信方案的演进(转载)
电话:电话到底是怎么打通的?
5G网络下,怎么打电话?(转载)


无线接入网/基站专题 
基站:超搞笑!老司机带你全面认识基站!
手机信号:是谁偷走了我家的手机信号?(转载)
高铁手机信号:坐高铁手机没信号?原因远比你想的要复杂!
伪基站:深度揭秘:伪基站到底是怎么回事?
皮基站:到底什么是皮基站?
基站: 基站简史(转载)
O-RANO-RAN,真的会成功吗?
铁塔:一分钟看懂通信铁塔
Open RAN:美国力挺的Open RAN,真的能成功吗?(转载)


通信基础知识
SDN搞不懂SDN?那是因为你没看这个小故事
NFV和SDN:NFV和SDN之间到底有什么关系?
天线:关于天线,有史以来最强的科普文
基础理论:傅里叶分析之掐死教程
卫星通信:关于卫星通信,这篇文章值得你一看
基础理论:信道编码简史
机房: 有一种机房,叫做别人家的机房
机房: 机房布线的最高境界……
手机号段:速度收藏!国内手机号段的最全整理!
SIMeSIM关于SIMeSIM,看这一篇就够啦!
手机定位:老司机揭秘手机定位技术,这下彻底明白啦!
辐射:【深度科普】辐射的真相(转载)
辐射:基站信号辐射,到底会不会影响健康?
频段: 一文看懂手机频段的那些事儿
专网通信: 必读好文!专网通信的前生今世!(转载)
基站辐射:关于基站和手机辐射,这篇文章彻底讲明白了
网络故障处理:上网慢!经常掉线!怎么办?
dB通信入门科普:dB的故事
UWBiPhone的黑科技:UWB技术揭秘
UWB: UWB到底是什么技术?
SD-WAN红遍全网的SD-WAN,到底是什么?
携号转网:硬核科普!携号转网的技术原理分析!
量子通信:量子通信,到底是什么工作原理?
频段:最全最新!四大运营商频段使用情况!(转载)
数字孪生:什么是数字孪生?
微波通信:微波通信入门,新人必读!
龙勃透镜:关于龙勃透镜天线,看这一篇就够了!
频率,穿透,绕射:关于频率(波长)与穿透、绕射能力的关系,终于有人能说明白了
SDN:SDN、OpenFlow、OpenDaylight,到底是什么关系?
基带和射频:基带、射频,到底是干什么用的?
视频直播带宽:视频直播带宽的最强计算过程
WDM:一分钟看懂WDM
电磁波:一文看懂电磁波的波段命名
GNSS:“北斗”背后的GNSS技术,到底是个啥?
北斗:三分钟看懂「北斗」(转载)
卫星通信:厉害了!天问一号的背后,竟然还有这项通信技术的默默助力!
授时:深度揭秘:到底什么是“授时”
同步:为什么无线通信需要同步?(转载)
载波聚合: 到底什么是载波聚合?(转载)


6G
我们到底该如何看待6G
6G为什么不被看好?
通信的未来研究方向,究竟在哪里?
再谈6G


ICT基础知识
RISC-V芯片也开源?网红RISC-V,到底是什么东东?
嵌入式和单片机:到底什么是嵌入式?什么是单片机?
芯片:沙子是怎么变成芯片的?(转载)
FPGAFPGA,你为什么这么牛?
PythonPython到底是个啥?
Wi-FiWi-Fi究竟是怎么来的?
Wi-Fi还在抱怨WiFi信号差?看完你就明白了!(转载)
IPv6IPv6,到底是什么?
IPv6IPv6只是增加了地址数量?其实真相并没有那么简单!
中台:中台火了,可是它到底是个啥?(转载)
DevOpsDevOps到底是什么意思?
视频编码:视频编码零基础入门
叶脊网络:到底什么是叶脊网络?
Wi-Fi:Wi-Fi简史
存储技术:关于存储技术的最强入门科普
CDN: 到底什么是CDN?
CPE: 什么是5G CPE?



云计算
云计算:云计算很复杂?其实,一个小故事你就能看懂...
云计算:终于有人把云计算、大数据和人工智能讲明白了!(转载)
云计算:写给小白的云计算入门科普
云计算: 云计算到底是谁发明的?
OpenStackOpenStack入门科普,看这一篇就够啦!
OpenStackOpenStack,真的要凉了?(转载)
边缘计算:到底什么是移动边缘计算?
容器/DOCKER/K8S10分钟看懂DockerK8S
云计算:看懂云计算、虚拟化和容器,这一篇就够啦!
云原生:到底什么是“云原生”?(转载)
云网融合:到底什么是“云网融合”?
对象存储:对象存储,为什么那么火?
裸金属服务器: 什么是裸金属服务器?
DOCKER/K8S: 到底什么是Docker?什么是K8S?



大数据
Hadoop 深入浅出大数据:到底什么是Hadoop
大数据:看懂大数据,这一篇就够了!


VR/AR
虚拟现实:VRARMR,傻傻分不清的,请进来
虚拟现实:关于VR,这篇科普可以说是很全面了(转载)


区块链
区块链:区块链和比特币,到底是什么?


人工智能
作为通信人,我们究竟该如何看待AI?


通信新员工必读
从事通信行业,应该考哪些证书?
千万别干核心网!
给歪果仁当乙方,是一种什么样的体验?
给通信行业新员工的26个忠告
通信人眼里的26个字母
团队到底该怎么带?
怎样用两个字证明自己是通信工程师?
新人必读!五分钟搞懂通信行业!
看完秒懂!移动通信网络,就这么简单!
通信原理教材,就该这么写!
到底什么是“开局”?
海外常驻,真的年入百万吗?
销售岗位新员工,为什么一定要先搞交付实践”?(转载)
看不懂Offer上的岗位?这一篇统统给你说明白!
总结了10句话,送给所有的通信新员工
通信新人,该如何写日报?
机房生存指南
关于通信知识的思维导图
如何写出优秀的技术文档?
“工服(工程服务)”到底是干吗的?
为什么通信就是不如IT?
通信人必须记住的10个定律(转载)
通信工程师出差生存指南
 
 
通信大学生必读
通信专业毕业后,该何去何从?
女生不适合干通信?!
通信专业大学生要不要转行互联网?
同学,通信工程了解一下?
通信新人,该如何起步?
通信专业的就业方向到底有哪些?
大话通信工程(上篇)
大话通信工程(中篇)
大话通信工程(下篇)
关于大学,有些道理你必须明白
学了四年,屁也不会?
通信专业大学生,到底应该学什么?
通信工程到底要不要转专业?
大学社团之殇
Linux vs 微积分,中国高等教育的困局
通信考研院校详解之重庆邮电大学篇(转载)
通信考研院校详解之南京邮电大学篇(转载)
跪了,通信工程原来是可以唱出来的!(转载)
到底要不要报考通信工程
对于通信专业大学生来说,哪些专业基础能力是必备的?
总结了9句话,送给所有的大一新生
我为什么选择中兴
我为什么会选择华为
【收藏】通信考试面试题库汇总
国企?大公司?大城市?关于校招,你要的答案都在这里!
二本通信,路在何方?
到底要不要报考“通信工程”?
通信、电子信息、计算机专业方向学习建议
通信工程大一新生指南
通信专业校招的三个常见误区
 
 
行业热点分析
解禁之后,中兴将何去何从?
关于联想投票事件,真相到底是怎样的?
电信联通合并,到底意味着什么?
我为什么不看好中国电信的海外扩张
华为核心网英国被禁,到底会有什么影响?
2019政府工作报告通信部分的深入解读
为什么外国的通信基站这么少?
通信人眼里的《流浪地球》
有奖竞猜只有通信人能懂的灯谜,你能猜中几个?
《长安十二时辰》,作为通信人,看完我震惊了!
华为人到底几点钟下班?(转载)
拐点已到,运营商的2019大变局
华为和阿里的算力争夺战,揭示了一个关于未来的真相
互联网化运营,究竟会给电信业带来什么?
携号转网今日正式全国启用!下一个要解决的痛点,又会是谁?
Gartner 2020年十大战略科技发展趋势(转载)
中国到底有多少基站?每年用掉多少流量?(转载)
关于“新基建”的深度分析(转载)
大江大河——通信设备商们的2019年
珠峰登顶在即,5G如何先行?
纳尼?“美国允许华为参与5G标准”?
北欧“双城记”——爱立信和诺基亚一季度财报分析
关于新基建,有些事实真相你必须知道……
国产芯片的真实水平如何?
大变局——通信江湖风云录
我为什么不看好广电5G?
公有云+5G核心网,狼真的来了吗?
搞懂“智能联接”,这一篇就够啦!
南京集成电路大学,到底是个什么大学?


通信展会专题
北京通信展(2018)最新情报!
世界移动大会(2018),最新现场情报速递!
2019通信行业终极观展指南
MWC2019上海正式开幕,精彩盛况先睹为快!
关于MWC2019上海展,精华内容都在这里!
关于华为2019全联接大会,精华内容都在这里!
阿里云栖大会的现场,到底是个什么样?
北京PT展(2019)落幕,现场到底展示了什么?
这届光博会的精华内容,都在这里!
华为2020全联接大会现场照片
北京通信展( 2020),精华都在这里
中移合作伙伴大会现场图集
 

枣君随笔
辞职一年后,我来谈谈30多岁中年人的转型
属于通信人的诗,爆笑之后,我已泪流满面。。。
2019,通信路在何方?
给鲜枣课堂读者的一封信
2019年的通信行业,你最深的感触是什么?
离职创业三年后,我来谈谈我的感受
家政?保险?滴滴?外卖?通信人的转型方向,究竟在哪?
“通信原理研讨会”之后的一些思考
一个80后通信打工人的职场感悟
2021年,通信行业还有哪些看点?




注:加粗的是最近几个月更新的新内容。

原创不易,恳请大家多多转发朋友圈、微信群,非常感谢!


鲜枣课堂 学通信,学5G,就上鲜枣课堂!
评论
  • 在强调可移植性(portable)的年代,人称「二合一笔电」的平板笔电便成为许多消费者趋之若鹜的3C产品。说到平板笔电,不论是其双向连接设计,面板与键盘底座可分离的独特功能,再加上兼具笔电模式、平板模式、翻转模式及帐篷模式等多种使用方式,让使用者在不同的使用情境下都能随意调整,轻巧灵活的便利性也为多数消费者提供了绝佳的使用体验。然而也正是这样的独特设计,潜藏着传统笔电供货商在产品设计上容易忽视的潜在风险。平板笔电Surface Pro 7+ 的各种使用模式。图片出处:Microsoft Comm
    百佳泰测试实验室 2024-12-19 17:40 188浏览
  • 光耦合器,也称为光隔离器,是用于电气隔离和信号传输的多功能组件。其应用之一是测量电路中的电压。本文介绍了如何利用光耦合器进行电压测量,阐明了其操作和实际用途。使用光耦合器进行电压测量的工作原理使用光耦合器进行电压测量依赖于其在通过光传输信号的同时隔离输入和输出电路的能力。该过程包括:连接到电压源光耦合器连接在电压源上。输入电压施加到光耦合器的LED,LED发出的光与施加的电压成比例。光电二极管响应LED发出的光由输出侧的光电二极管或光电晶体管检测。随着LED亮度的变化,光电二极管的电阻相应减小,
    腾恩科技-彭工 2024-12-20 16:31 78浏览
  • 国产数字隔离器已成为现代电子产品中的关键部件,以增强的性能和可靠性取代了传统的光耦合器。这些隔离器广泛应用于医疗设备、汽车电子、工业自动化和其他需要强大信号隔离的领域。准确测试这些设备是确保其质量和性能的基本步骤。如何测试数字隔离器测试数字隔离器需要精度和正确的工具集来评估其在各种条件下的功能和性能。以下设备对于这项任务至关重要:示波器:用于可视化信号波形并测量时序特性,如传播延迟、上升时间和下降时间。允许验证输入输出信号的完整性。频谱分析仪:测量电磁干扰(EMI)和其他频域特性。有助于识别信号
    克里雅半导体科技 2024-12-20 16:35 74浏览
  •         在上文中,我们介绍了IEEE 802.3cz[1]协议提出背景,旨在定义一套光纤以太网在车载领域的应用标准,并介绍了XMII以及PCS子层的相关机制,在本篇中,将围绕IEEE 802.3cz-MultiGBASE-AU物理层的两个可选功能进行介绍。EEE功能        节能以太网(Energy-Efficient Ethernet)是用于在网络空闲时降低设备功耗的功能,在802.3cz的定义中,链
    经纬恒润 2024-12-19 18:47 89浏览
  • Supernode与艾迈斯欧司朗携手,通过Belago红外LED实现精准扫地机器人避障;得益于Belago出色的红外补光功能,使扫地机器人能够大大提升其识别物体的能力,实现精准避障;Belago点阵照明器采用迷你封装,兼容标准无铅回流工艺,适用于各种3D传感平台,包括移动设备、物联网设备和机器人。全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗(瑞士证券交易所股票代码:AMS)近日宣布,与国内领先的多行业三维视觉方案提供商超节点创新科技(Supernode)双方联合推出采用艾迈斯欧司朗先进Belago红
    艾迈斯欧司朗 2024-12-20 18:55 90浏览
  • 光耦固态继电器(SSR)作为现代电子控制系统中不可或缺的关键组件,正逐步取代传统机械继电器。通过利用光耦合技术,SSR不仅能够提供更高的可靠性,还能适应更加复杂和严苛的应用环境。在本文中,我们将深入探讨光耦固态继电器的工作原理、优势、挑战以及未来发展趋势。光耦固态继电器:如何工作并打破传统继电器的局限?光耦固态继电器通过光电隔离技术,实现输入信号与负载之间的电气隔离。其工作原理包括三个关键步骤:光激活:LED接收输入电流并发出与其成比例的光信号。光传输:光电传感器(如光电二极管或光电晶体管)接收
    腾恩科技-彭工 2024-12-20 16:30 62浏览
  • 汽车行业的变革正愈演愈烈,由交通工具到“第三生活空间”。业内逐渐凝聚共识:汽车的下半场在于智能化。而智能化的核心在于集成先进的传感器,以实现高等级的智能驾驶乃至自动驾驶,以及更个性、舒适、交互体验更优的智能座舱。毕马威中国《聚焦电动化下半场 智能座舱白皮书》数据指出,2026年中国智能座舱市场规模将达到2127亿元,5年复合增长率超过17%。2022年到2026年,智能座舱渗透率将从59%上升至82%。近日,在SENSOR CHINA与琻捷电子联合举办的“汽车传感系列交流会-智能传感专场”上,艾
    艾迈斯欧司朗 2024-12-20 19:45 115浏览
  • 随着工业自动化和智能化的发展,电机控制系统正向更高精度、更快响应和更高稳定性的方向发展。高速光耦作为一种电气隔离与信号传输的核心器件,在现代电机控制中扮演着至关重要的角色。本文将详细介绍高速光耦在电机控制中的应用优势及其在实际工控系统中的重要性。高速光耦的基本原理及优势高速光耦是一种光电耦合器件,通过光信号传递电信号,实现输入输出端的电气隔离。这种隔离可以有效保护电路免受高压、电流浪涌等干扰。相比传统的光耦,高速光耦具备更快的响应速度,通常可以达到几百纳秒到几微秒级别的传输延迟。电气隔离:高速光
    晶台光耦 2024-12-20 10:18 150浏览
  • ALINX 正式发布 AMD Virtex UltraScale+ 系列 FPGA PCIe 3.0 综合开发平台 AXVU13P!这款搭载 AMD 16nm 工艺 XCVU13P 芯片的高性能开发验证平台,凭借卓越的计算能力和灵活的扩展性,专为应对复杂应用场景和高带宽需求而设计,助力技术开发者加速产品创新与部署。随着 5G、人工智能和高性能计算等领域的迅猛发展,各行业对计算能力、灵活性和高速数据传输的需求持续攀升。FPGA 凭借其高度可编程性和实时并行处理能力,已成为解决行业痛点的关
    ALINX 2024-12-20 17:44 93浏览
  •         不卖关子先说感受,真本书真是相见恨晚啊。字面意思,见到太晚了,我刚毕业或者刚做电子行业就应该接触到这本书的。我自己跌跌撞撞那么多年走了多少弯路,掉过多少坑,都是血泪史啊,要是提前能看到这本书很多弯路很多坑都是可以避免的,可惜这本书是今年出的,羡慕现在的年轻人能有这么丰富完善的资料可以学习,想当年我纯靠百度和论坛搜索、求助啊,连个正经师傅都没有,从软件安装到一步一布操作纯靠自己瞎摸索,然后就是搜索各种教程视频,说出来都是泪啊。  &
    DrouSherry 2024-12-19 20:00 112浏览
  • 汽车驾驶员监控系统又称DMS,是一种集中在车辆中的技术,用于实时跟踪和评估驾驶员状态及驾驶行为。随着汽车产业智能化转型,整合AI技术的DMS逐渐成为主流,AI模型通过大量数据进行持续训练,使得驾驶监控更加高效和精准。 驾驶员监测系统主要通过传感器、摄像头收集驾驶员的面部图像,定位头部姿势、人脸特征及行为特征,并通过各种异常驾驶行为检测模型运算来识别驾驶员的当前状态。如果出现任何异常驾驶行为(如疲劳,分心,抽烟,接打电话,无安全带等),将发出声音及视觉警报。此外,驾驶员的行为数据会被记录
    启扬ARM嵌入式 2024-12-20 09:14 101浏览
  • By Toradex秦海1). 简介为了保证基于 IEEE 802.3 协议设计的以太网设备接口可以互相兼容互联互通,需要进行 Ethernet Compliance 一致性测试,相关的技术原理说明请参考如下文章,本文就不赘述,主要展示基于 NXP i.MX8M Mini ARM 处理器平台进行 1000M/100M/10M 以太网端口进行一致性测试的测试流程。https://www.toradex.com
    hai.qin_651820742 2024-12-19 15:20 168浏览
  • 百佳泰特为您整理2024年12月各大Logo的最新规格信息。——————————USB▶ 百佳泰获授权进行 USB Active Cable 认证。▶ 所有符合 USB PD 3.2 标准的产品都有资格获得USB-IF 认证——————————Bluetooth®▶ Remote UPF Testing针对所有低功耗音频(LE Audio)和网格(Mesh)规范的远程互操作性测试已开放,蓝牙会员可使用该测试,这是随时测试产品的又一绝佳途径。——————————PCI Express▶ 2025年
    百佳泰测试实验室 2024-12-20 10:33 124浏览
  • 耳机虽看似一个简单的设备,但不仅只是听音乐功能,它已经成为日常生活和专业领域中不可或缺的一部分。从个人娱乐到专业录音,再到公共和私人通讯,耳机的使用无处不在。使用高质量的耳机不仅可以提供优良的声音体验,还能在长时间使用中保护使用者听力健康。耳机产品的质量,除了验证产品是否符合法规标准,也能透过全面性的测试和认证过程,确保耳机在各方面:从音质到耐用性,再到用户舒适度,都能达到或超越行业标准。这不仅保护了消费者的投资,也提升了该公司在整个行业的产品质量和信誉!客户面临到的各种困难一家耳机制造商想要透
    百佳泰测试实验室 2024-12-20 10:37 170浏览
  • //```c #include "..\..\comm\AI8051U.h"  // 包含头文件,定义了硬件寄存器和常量 #include "stdio.h"              // 标准输入输出库 #include "intrins.h"         &n
    丙丁先生 2024-12-20 10:18 87浏览
我要评论
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦