无线自组网是一种没有任何中心实体的,由一组带有无线通信收发装置的移动终端节点组成的自治性网络。
依靠节点间的相互协作可在任何时刻、任何地点以及各种移动、复杂多变的无线环境中自行成网,并借助多跳转发技术来弥补无线设备的有限传输距离,从而拓宽网络的传输范围,为用户提供各种服务、传输各种业务。
在现代化战场上,如数字化与自动化战场、各种军事车辆、士兵之间的协同通信、发生地震等自然灾害后、搜救与营救以及移动办公、虚拟教室、传感器网络等通信领域应用非常广泛。
其中MAC协议是无线自组网协议的基础,控制着节点对无线媒体的占用,对自组织网的整体性能起着决定性的作用。
从自组织网出现至今,MAC协议设计一直是研究的重点。
目前,移动自组织网采用的信道访问控制协议大致包括3类:竞争协议、分配协议、竞争协议和分配协议的组合协议(混合类协议)。
这3种协议的区别在于各自的信道接入策略不同。
由于MAC协议的研究主要集中在基于竞争的机制,本文着重针对竞争类协议中几种较常用的典型MAC协议进行对比分析,并在OPNET仿真建模软件中创建出各协议的状态模型,这对无线自组织网络仿真研究及选择高效适用的MAC技术方案具有实
2024/8/16 15:51:15 3.27MB adhoc mesh
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为了引导旅游景区实施数字化建设,借助现代信息技术手段,将数字、信息、网络技术应用到旅游景区的保护、管理和开发之中,加强景区的资源监测能力,提升景区的资源保护水平,规范景区的资源开发利用,特制订本标准。
2024/7/25 10:04:27 490KB 旅游 国家标准 规范
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本标准由中华人民共和国住房和城乡建设部提出。
本标准由全国智能建筑及居住区数字化标准化技术委员会(SAC/TC426)归口。
本标准对智慧社区系统的建设,包括基础设施、综合服务平台、社区应用、社区治理与公共服务、安全与运维保障等方面,提出了相应的规范和要求。
本标准适用于指导智慧社区的设计、建设和运营。
2024/7/18 11:22:06 4.15MB 智慧城市 智慧社区 建设规范
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阐述华为数字化转型的愿景、面临的问题、构建数字化转型的共同平台、运营指挥平台的构建、组织转型等内容
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纵观商业进程,区块链技术应用正在经历单一领域到多元化领域转变:从最早的与数字货币等相关的金融领域拓展到以供应链管理、供应链协同、国际贸易为首的相关应用领域。
顺应这样的产业领域的拓宽,传统行业企业也纷纷通过主导成立、加入行业级或企业级区块链联盟,积极寻求与更广阔数字化生态的对接机会,目前全球范围已成立大量行业级区块链联盟。
13.08MB 供应链 德勤
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a)性价比高,ENG摄像机可以经过简单的配置,承担EFP摄像机的全部功能(除去CCU控制部分)。
价格是传统EFP讯道的1/8到1/10,整套系统有视频切换台,音频调音台,视频终端主站,内部通话系统,摄像机适配器,显示系统,移动箱等配套产品。
b)兼容性好,所有摄像机都可以安装同样的适配器,适配器接口高标清自适应。
摄像机控制器与所有摄像机可以直接连接,也可以通过系统连接。
c)系统性强,打破了传统的CCU概念,将供电、提示等EFP应用需求直接设计在系统内;
把应用作为一个整体考虑,系统连接方便,稳定性强。
d)稳定可靠,由于采用了全数字化和数据编织技术,系统的稳定型较模拟系统大幅提高,抗干扰能力强,误码率低;
电缆的连接简洁方便,易于操作。
2024/6/28 13:40:40 10.8MB 使用手册 HVS-100
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精益敏捷转型听起来很容易,但做起来很难,很多组织在数字化转型的过程的早期,一到两个团队作为试点团队进行敏捷转型,都能获得不错的转型效果。
随着转型的持续推进,涉及到越来越多的团队转型,这时就会暴露出早期没有发现的一些问题。
我们经常说量变引起质变,如何保证组织转型过程中,大团队从传统的瀑布式开发转变到精益敏捷模式的开发呢?今天我们不谈理论,不谈框架(SAFe,LeSS),我想从一个实操的方面来剖析一些我们实际遇到的困难和一些应对策略。
我们从以下4个方面来分析:产品规划多开发团队的协同集成与测试上线交付我们知道在传统瀑布模式下会产生如下的一些问题产品规划:规划流程长耗时,反馈慢,交接成本高,用户价值
2024/6/21 12:16:07 718KB 大团队精益敏捷转型实践
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11、通信行业——数字化转型案例.docx
2024/6/7 9:04:54 1.15MB 通信行业 数字化转型
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2021农业数字化趋势报告.pdf
2024/5/24 11:53:52 8.44MB 农业
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数字化转型的时代背景;
行业数字化转型的内涵与特点;
行业数字化转型的方法;
实践参考——华为数字化转型探索与实践。
2024/5/13 10:28:04 18.85MB digitalization transform methology industry
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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