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从基础研究浅析人工智能技术发展趋势

从基础研究浅析人工智能技术发展趋势[人工智能][物联网]

近六十多年来,人工智能在算法、算力和数据的共同驱动下,获得了飞速发展,但仍处于弱人工智能阶段。重点分析了人工智能算法和算力方面的基础研究现状和发展趋势,弱人工智能迈向强人工智能亟待基础研究上的革命性突破。算法层面,深度学习算法模型缺乏可释性和可泛化性,在基础理论上遇到瓶颈,亟待基础理论上的突破;算力层面,因集成电路工艺制程逼近微观物理极限导致摩尔定律失效和电子芯片算力增长趋缓,通用计算芯片架构受制于冯诺依曼瓶颈,以神经形态芯片为代表的人工智能芯片方兴未艾;数据层面,细分领域的高质量数据集匮乏制约人工智能技术应用发展,未来高质量数据集将不断构建。总之,人工智能底层技术将在未来相当长时间内缓慢前进,但产业化应用正在蓬勃发展。

发表于:2020/10/14 上午8:56:00

新冠疫情下的5G床旁会诊应用探索与实践

新冠疫情下的5G床旁会诊应用探索与实践[人工智能][医疗电子]

2020年初,新型冠状病毒疫情迅速蔓延,5G智慧医疗在缓解医疗资源紧缺方面发挥重要作用。首先针对疫情对智慧医疗的全新需求进行分析,然后提出了具有创新性的5G床旁会诊方案,并通过实践案例验证了方案的可行性和有效性。

发表于:2020/10/14 上午8:50:00

5G基站节能技术性能评估研究

5G基站节能技术性能评估研究[通信与网络][5G]

相比于已商用的4G技术,5G需要支持更大的带宽、更多的通道数以满足ITU提出的性能需求,但这也导致了5G能耗的显著增加。基站节能技术是通过在时和频域上关闭相应的发射资源来实现基站能耗的有效降低,为了避免节能技术对网络覆盖和用户体验的影响,在网络运营过程中需要寻找节能效果和网络性能间的相互平衡。首先分析了5G基站能耗模型,并结合影响能耗的关键因素对5G节能技术进行了节能效果评估,同时分析了相关节能技术对于网络性能的影响,最后从网络运营的角度介绍了5G节能技术的发展趋势和面临的挑战。

发表于:2020/10/13 上午9:12:00

5G URLLC标准及关键技术研究

5G URLLC标准及关键技术研究[通信与网络][5G]

5G标准定义了eMBB增强移动宽带、mMTC海量大连接、URLLC低时延高可靠三大应用场景。随着5G逐步成熟商用,URLLC业务作为垂直行业的重要切入点也在逐渐完善优化。首先介绍了URLLC技术标准演进情况,随后从低时延、高可靠和URLLC与eMBB复用三方面分别分析了实现URLLC的关键技术,最后将URLLC与TSN网络融合做了阐述。

发表于:2020/10/13 上午9:03:00

面向5G TSN的网络架构演进及增强技术研究

面向5G TSN的网络架构演进及增强技术研究[通信与网络][5G]

近年来,时间敏感网络技术(TSN)的发展逐步引起工业界的广泛关注,其凭借低抖动、低延时、确定性传输等优势,为对传输时延有较高要求的应用场景提供了有力支撑,成为下一代工业网络承载技术的重要演进方向之一。为了在端到端的层面上满足某些垂直行业业务对低时延、高可靠的需求,5G网络在R15 URLLC的基础上对QOS、空口同步、头压缩等方面进行了增强,以满足TSN网络对于5G设备的严苛要求。首先从垂直行业需求入手,分析了5G网络与TSN融合的必要性,最后结合3GPP R16标准进展研究了TSN对于5G商用网络改造需求以及面临的挑战。

发表于:2020/10/12 上午9:08:00

3GPP R16的5G演进技术研究

3GPP R16的5G演进技术研究[通信与网络][5G]

3GPP R16标准对R15进行增强和扩展,使得5G技术方案体系更加完整,技术能力体系更加完善,行业赋能体系更加完美,成为5G商用进程中的重要里程碑。以当前5G商用发展中面临的挑战作为出发点,围绕着“技术方案的趋于完整”、“基础能力的持续提升”和“行业赋能的不断扩展”三方面,对R16 5G演进技术的需求、特性和应用场景重点展开分析,并对R17后续技术演进方向进行展望。

发表于:2020/10/12 上午8:59:00

可编程控制器的基本应用详细讲解

可编程控制器的基本应用详细讲解[可编程逻辑][工业自动化]

  随着时代进步,可编程控制器逐渐进入人们的视野。此外,可编程控制器为我们的生活带来了诸多便捷。上篇文章中,小编对可编程控制器的4大特点有所介绍。本文中,小编将对可编程控制器的基本应用予以讲解。如果你对可编程控制器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。   最初,可编程控制器主要用于开关量的逻辑控制。随着可编程控制器技术的进步,它的应用领域不断扩大。

发表于:2020/10/9 下午8:14:05

ARM9的无线多床位心电监护仪的设计

ARM9的无线多床位心电监护仪的设计[MEMS|传感技术][医疗电子]

随着社会生活节奏加快、人口逐渐老龄化,心血管疾病已经成为同前威胁人类生命的丰要疾病之一,此类疾病往往具有突发性、短暂性和危险性的特点,如果不能及时发现并进行治疗将会产生非常严重的后果。心电图是检查.诊断和预防该类疾病的主要手段和依据,对于心肌梗塞、心律失常等症状,心电监护仪的使用贯穿于治疗、康复的整个过程。由于传统的基于PC机平台的心电躲护仪,价格昂贵,体积庞大,不便于移动且主要集中在大医院,给医生和病人带来了很大的不便。因此,为了降低成本、缩小体积,本文设计了一种基于ARM9微处理器的新型便携式多床位遥测心电监护仪。该监护仪采用Samsung公司的一款以ARM920T为控制器内核的16/32位高速处理器S3C2410A芯片作为系统控制核心,利用nRF401无线收发芯片发送和接收心电数据,具有功耗低、体积小、可靠性高、操作简单等优点。

发表于:2020/10/6 下午7:17:00

基于二氧化钒的双开口谐振环太赫兹透射调控

基于二氧化钒的双开口谐振环太赫兹透射调控[其他][其他]

基于二氧化钒(VO2)的温致金属-绝缘体相变特性,利用双开口谐振环,设计了透射频率可调的太赫兹器件。利用时域有限差分法(FDTD)理论研究了该结构的透射特性。结果表明,当外界温度从25 ℃升高至85 ℃,超过二氧化钒的相变温度(68 ℃)时,在0.63 THz和1.91 THz处的透射率由6.3%和0.5%增加至66.6%和45.2%,调制深度分别达到82.7%和97.8%,表现出良好的可调特性。具体分析了谐振吸收的机理以及温度调控的过程。

发表于:2020/9/29 上午9:50:00

晶体三极管开关混频电路研究

晶体三极管开关混频电路研究[其他][其他]

针对传统的乘法器混频方式受本振信号影响,且存在很多干扰和失真,很大程度影响接收机的性能,采用晶体三极管开关混频方法解决这一问题。详细推导了开关混频的数学公式,通过对方波信号进行傅里叶级数展开,提出了I型、II型开关混频的数学模型,并针对NPN三极管开关电路提出设计方案。在Multisim软件环境中实施了仿真验证,以AM信号为例进行三极管开关混频,引入加速电容消除了电路的负峰切削失真,并滤出中频信号,仿真结果较为理想。理论和实践表明,基于晶体三极管开关的混频方式避免了本振信号的干扰,可提高接收机性能。

发表于:2020/9/29 上午9:42:00

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