華為技術有限公司近日被曝申請注冊“MATEROBOT”商標,涵蓋類人機器人等多種用途,引發(fā)了行業(yè)內外的廣泛關注。
3月15日,新華社“新華視點”欄目曝光了通信行業(yè)電話營銷亂象,指出誘導升級、隱性扣費等問題依然存在。對此,中國電信、中國移動和中國聯(lián)通于3月16日作出回應,均表示高度重視,并已開展全面自查。
本文介紹了一種集成了自研電解質傾角傳感器、無線模組(支持WiFi和4G)、溫濕度、電池電壓及振動監(jiān)測模塊的低功耗傾斜穩(wěn)固性形變監(jiān)測系統(tǒng)。該系統(tǒng)設計旨在通過高精度、低功耗的技術手段,實現(xiàn)對結構健康狀態(tài)的實時監(jiān)測與預警,特別適用于無法直接供電的遠程或野外環(huán)境。本文詳細闡述了系統(tǒng)的硬件構成、軟件平臺、核心優(yōu)勢以及在邊緣計算領域的應用潛力,為結構健康監(jiān)測領域提供了新的解決方案。
本文聚焦基于MCU平臺的物體檢測算法的討論,并提供了一套完整的工程實現(xiàn)示例:人臉追蹤風扇。工程不僅提供了一個高效的物體檢測算法,并且實現(xiàn)了一個自動追蹤人體的控制系統(tǒng),控制雙路舵機轉動底座,實現(xiàn)了風扇一直跟隨人臉轉動。本文所提供的檢測控制系統(tǒng)也可以集成到監(jiān)控設備,智能家居,工業(yè)自動化領域等等。
在當今電氣系統(tǒng)和設備日益普及的背景下,電器故障和老化等因素引發(fā)的火災事故頻繁發(fā)生,嚴重威脅著人們的生命安全和財產?,F(xiàn)有的火災預警方案多數(shù)依賴于電氣參數(shù)與固定閾值的比較,存在響應速度慢、準確性不足等問題,無法有效應對復雜的電氣故障情況。為了解決這種問題,提出一種創(chuàng)新的電氣火災預警系統(tǒng),基于長短期記憶網絡(LSTM)技術,結合高頻電氣參數(shù)循環(huán)神經網絡(HF-LSTM)和低頻電氣參數(shù)循環(huán)神經網絡(LF-LSTM)進行研究。HF-LSTM深入挖掘線路的溫升規(guī)律和超溫故障特性,而LF-LSTM則用于探索線路溫度變化的周期性模式。通過這兩種模型的結合,使系統(tǒng)能夠精確預測線路溫度,實現(xiàn)對電氣火災風險的早期識別和預警。該系統(tǒng)突破了傳統(tǒng)模式只依賴某幾個參量的數(shù)據特征對電氣火災危險性進行計算和研判,忽略了參量間的物理關聯(lián),本文采用基于LSTM的動態(tài)閾值調整機制,增強了時間序列信息的連續(xù)性和相關性,從而提高了預警準確性和響應速度。系統(tǒng)還引入了預警分位的概念,實現(xiàn)了火災風險的定量評估和分級管理。硬件電路實時采集電流、電壓和溫度信息,并與物聯(lián)網平臺結合,實現(xiàn)實時監(jiān)控和自動響應。通過先進算法,系統(tǒng)提高了對微弱信號的識別能力,確保了早期風險感知和預防。實驗數(shù)據表明,該電氣火災預警系統(tǒng)在預測準確性和響應速度上均顯著優(yōu)于現(xiàn)有方案,能夠有效降低火災發(fā)生率,為保障生命和財產安全提供了高效可靠的解決方案。
由于傳統(tǒng)PID控制器面臨參數(shù)調整繁瑣、實時調適滯后、工況適應局限等挑戰(zhàn),本研究提出了一種以人工蜂群算法(Artificial Bee Colony, ABC)為核心的BP神經網絡優(yōu)化策略。研究表明,ABC算法對蜜蜂覓食行為的模擬機制,顯著增強了BP神經網絡在參數(shù)空間中的探索能力,有效維持了粒子群的多樣性特征,構建起了高效的PID控制參數(shù)自適應調節(jié)框架,成功地克服了因參數(shù)失配而引發(fā)的控制效能遞減難題,確保了控制系統(tǒng)在復雜工況下的穩(wěn)定性與魯棒性,為提升控制系統(tǒng)整體性能提供了堅實保障與有力支撐。ABC算法在提升BP神經網絡性能上卓越可靠,為PID控制革新提供了依據與范式。
針對礦熱爐電極端部位置檢測精度低及開發(fā)過程中的復雜性問題,本文介紹了一種新型差動式磁場陣列檢測系統(tǒng)。該系統(tǒng)通過布置磁場傳感陣列,利用差動信號處理技術,有效消除了環(huán)境干擾和系統(tǒng)噪聲,提高了電極端部位置檢測的精度和可靠性。研究首先構建了礦熱爐磁場檢測模型,并基于畢奧–薩伐爾定律,分析了礦熱爐的爐外磁場分布。仿真驗證了差動式磁場陣列檢測方法的有效性。測試結果表明,該系統(tǒng)能夠在惡劣的工業(yè)環(huán)境中準確檢測電極端部位置,為礦熱爐的高效運行提供了有力支持。本研究為礦熱爐的工業(yè)參數(shù)檢測和控制提供了新的思路和技術支持。
在信息技術飛速發(fā)展的當下,內存技術作為計算機及各類電子設備的關鍵支撐,其性能的優(yōu)劣直接影響著設備的運行效率與功能實現(xiàn)。MRAM(磁阻隨機存取存儲器)作為一種新興的內存技術,正逐漸嶄露頭角,與傳統(tǒng)的內存技術如動態(tài)隨機存取存儲器(DRAM)、靜態(tài)隨機存取存儲器(SRAM)以及閃存(Flash Memory)相比,展現(xiàn)出了顯著的相對優(yōu)勢。
在科技飛速發(fā)展的當下,電動汽車行業(yè)正經歷著前所未有的變革。從最初解決續(xù)航焦慮,到如今不斷優(yōu)化性能體驗,電動汽車的技術迭代日新月異。近期,現(xiàn)代汽車集團推出的一項基于智能手機配對的電動汽車性能調節(jié)技術,猶如一顆投入平靜湖面的石子,在電動汽車領域激起層層漣漪,為用戶帶來了全新的個性化體驗。
在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中,信號的準確傳輸和穩(wěn)定處理至關重要。然而,電子設備所處的環(huán)境往往存在各種干擾源,如電磁干擾、電源噪聲等,這些干擾可能會影響信號的質量,導致系統(tǒng)出現(xiàn)故障或誤操作。光電耦合器件作為一種能夠有效實現(xiàn)信號隔離從而達到抗干擾目的的關鍵元件,在眾多領域得到了廣泛應用。
在現(xiàn)代電力供應系統(tǒng)中,不間斷電源(UPS)作為保障關鍵設備持續(xù)供電的重要裝置,廣泛應用于數(shù)據中心、醫(yī)療設備、通信基站等對電力穩(wěn)定性要求極高的領域。然而,在 UPS 電源的使用過程中,一個不容忽視的問題是其輸入端不能使用帶漏電保護開關,這背后有著諸多深層次的原因。
在當今時代,科技的飛速發(fā)展正深刻改變著城市的面貌。隨著城市化進程的不斷推進,城市設備的更新?lián)Q代成為必然趨勢,而這一進程也為智慧城市建設注入了強大動力,使其步入了發(fā)展的快車道。
在電力系統(tǒng)中,汽輪發(fā)電機組作為主要的發(fā)電設備之一,其穩(wěn)定運行對于保障電力供應的可靠性至關重要。然而,汽輪發(fā)電機組在運行過程中可能會出現(xiàn)甩負荷現(xiàn)象,這不僅會對機組自身造成影響,還可能波及整個電力系統(tǒng)。深入了解汽輪發(fā)電機組甩負荷的原因與影響,對于預防此類情況的發(fā)生以及采取有效的應對措施具有重要意義。
在當今數(shù)字化時代,無線通信技術無處不在,從智能家居設備到工業(yè)自動化系統(tǒng),從移動電話到物聯(lián)網傳感器,無線模塊作為實現(xiàn)無線通信的關鍵部件,發(fā)揮著不可或缺的作用。而在無線模塊的使用中,同頻和異頻兩種方式有著顯著的區(qū)別,這些區(qū)別深刻影響著通信的質量、效率以及應用場景的適用性。
在電子電路領域,電感和電容作為兩種基礎且重要的元件,廣泛應用于各類電路之中。從簡單的濾波電路到復雜的通信系統(tǒng),它們的身影無處不在。然而,對于電感和電容究竟屬于線性元件還是非線性元件,以及如何準確判斷這一屬性,許多人存在疑惑。深入理解這些問題,對于電路設計、分析以及故障排查都具有重要意義。