20世纪90年代以来,伴随着我国电子商务的飞速发展,产生了一系列制约我国网络零售市场长远发展的难题,特别是B2C销售中存在的信息不对称、产品信息追溯和防伪问题等,更是难以依靠常规网络零售市场治理手段予以彻底解决。
鉴于区块链技术能够凭借分布式存储架构、区块链式连接、"瀑布效应",利用密码学、共识算法、智能合约等技术,在信息收集、流转、共享等过程中解决信息追溯难题,弥补产品防伪漏洞,防止信息篡改,而区块链上传信息的真实性、可用性、完整性问题,也可借助物联网技术加以解决,即能够通过接入物联网信息采集终端,确保信息客观公正动态地传输到电商平台产品信息区块链,实现对产品性状等信息的实时跟踪记录,因而可利
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用于搜索接入内网的IRACC网关,并修正相关信息
2018/8/24 18:20:37 3.06MB IRACC 空调
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 时分多址(TDMA)接入是一种按时间划分节点传输信息的传输方式。
本文利用Matlab/Simulink对TDMA(时分多址)协议进行了仿真研究,并对噪声环境下TDMA系统的抗干扰能力做出了分析研究。
分析结果表明TDMA协议有良好地抗干扰能力。
为TDMA在无线宽带接入网的使用提供了理论支持。
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“大唐杯“移动通信技术大赛历年题库:LTE中无线资源管理算法次要由哪个网元实现和管理()eNodeBLTE中,UE的RRC层协议的对等层是哪个网元来解析(eNodeBRRCLTE中UEIP地址分配时由哪个网元实现的()1分/1分PGWLTE中,EPS承载控制是由哪个网元实现的()MME随机接入实体存在于()A、MACPDCP层用户面的次要作用包括( B、加密C、解密D、包头压缩。




2018/4/14 2:19:18 283KB tiku
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有代码原理图和说明。
本设计描述了一款嵌入式数字示波器,在硬件上采用了32位微处理器STM32和高速A/D转换器ADS830等器件,软件上搭载上µC/OS-II实时操作系统,简化编程,提高系统的效率和稳定性。
输入信号从系统的无源探头接入,先经过的是AC/DC耦合电路,然后经过信号调理电路,被调理后的信号接着由A/D转换器转变成数字信号,再经过高速缓存器FIFO,信号数据即被传送到微处理器STM32中,由微处理器STM32完成对信号数据的处理,最初把波形还原到液晶上,并显示该信号的频率、电压等技术指标,以供用户参考。
2020/1/4 4:01:29 4.33MB 示波器 STM32 uCOS
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随着WIFI技术的发展,其成熟的技术被广泛应用于日常生活所必须的智能手机及电脑上。
支持WIFI功能的电子设备的普及,使得可接入WIFI网络的嵌入式设备已然成为了人们关注的热点,本设计以内嵌Cortex-M3内核的STM32微处理器芯片为核心,在无操作系统的情况下,实现了无线视频的传输,全体设计具有体积小、低功耗和成本低的优点。
基于WIFI技术的视频传输,采用无线的方式将采集到的图像数据以一定的帧率传输到电脑终端,并在电脑终端实时显示现场视频。
与有线传输方式相比,WIFI技术的应用相对比较普及,并且组网方便,具有较好的移动性和扩展性。
本文在研究了WIFI技术基础及组网结构的基础上进行了软硬件的设计。
硬件部分根据STM32的特点设计了所需的外围电路,利用CMOS摄像头OV2640进行视频图像的采集,WIFI传输电路是由一款支持IEEE802.11g/b标准的无线芯片Marvell88W8686实现,
2020/4/21 17:17:54 8.49MB 视频传输
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针对集中式多用户多天线认知无线电网络,提出一种基于自适应空间映射的频谱共享策略,根据授权用户接入的随机性所带来的频谱和空间资源占用情况的变化,认知系统将发射信号自适应地映射在认知基站与授权用户之间信道的子空间上,避免或抑制系统间干扰,从而在保证授权用户通信质量的前提下,为认知用户提供通信机会,并且在认知系统内部利用块对角化和奇异值分解方法分离不同认知用户的信号,消除系统内干扰。
功能分析和仿真结果表明,与已有的频谱共享方法相比较,该策略不仅具有更高的认知系统可达和速率,并且对于由不同授权系统负载情况形成的不同场景具有更强的鲁棒性。
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响应官方人人节点
2017/3/16 13:57:23 3KB Pi节点
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响应官方人人节点
2018/9/20 5:35:04 3KB Pi节点
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文章同步:http://blog.csdn.net/wgyscsf/article/details/51338099
2018/10/23 7:41:11 12.95MB 科大讯飞语音
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡