6月24日消息,在我國手機、平板等數(shù)碼產(chǎn)品國補實施近半年時間后,蘋果官網(wǎng)Apple Store也直接支持了國家補貼。
6月24日消息,據(jù)媒體報道,在百度AI開放日現(xiàn)場,百度發(fā)布智能代碼助手文心快碼獨立AI原生開發(fā)環(huán)境工具——Comate AI IDE。
6月24日消息,據(jù)報道,為了規(guī)避歐盟的高額罰款,蘋果正在與歐盟展開最后關頭的談判,可能愿意針對App Store政策做出讓步。
6月24日消息,據(jù)最新爆料,AMD明年推出的Zen 6桌面CPU可能擁有驚人的頻率,將遠超過6GHz。
6月24日消息,據(jù)媒體報道,三星原定于今年第二季度動工的1.4nm測試線建設計劃已被推遲,預計投資將延后至今年年底或最早明年上半年。
納祥科技RGB拾音燈方案,通過音樂專用MIC采集聲音,驅動可尋址LED實現(xiàn)聲光同步。方案集成單片機、高敏麥克風及32顆燈珠,支持AGC增益與智能降噪,提供8種模式、4檔亮度、5檔速度及18色調節(jié)。
隨著航天技術的飛速發(fā)展,低軌衛(wèi)星星座在通信、遙感、導航等領域展現(xiàn)出巨大的應用潛力。低軌衛(wèi)星星間激光通信作為一種高速、大容量、抗干擾能力強的通信方式,成為構建全球高速衛(wèi)星通信網(wǎng)絡的關鍵技術。然而,低軌衛(wèi)星在太空中面臨著復雜的動力學環(huán)境和振動干擾,這嚴重影響了星間激光通信中捕獲跟蹤瞄準(ATP)系統(tǒng)的性能,進而影響通信的穩(wěn)定性和可靠性。因此,研究有效的振動補償算法對于提升低軌衛(wèi)星星間激光通信質量至關重要。
隨著物聯(lián)網(wǎng)(IoT)的蓬勃發(fā)展,對低功耗、低成本終端設備的需求日益增長。RedCap(Reduced Capability)作為5G NR(New Radio)面向中低速物聯(lián)網(wǎng)場景推出的輕量化5G終端技術,在滿足一定性能要求的前提下,通過降低終端復雜度來降低成本和功耗。然而,在追求更低功耗的道路上,RedCap終端仍面臨諸多挑戰(zhàn)。輕量化協(xié)議棧與不連續(xù)接收(DRX,Discontinuous Reception)參數(shù)協(xié)同優(yōu)化成為提升RedCap終端節(jié)能效果的關鍵策略,對于推動RedCap技術在物聯(lián)網(wǎng)領域的廣泛應用具有重要意義。
在無線通信領域,干擾問題一直是制約通信質量和可靠性的關鍵因素。隨著無線通信技術的飛速發(fā)展,頻譜資源日益緊張,各種干擾源層出不窮,如惡意干擾、同頻干擾、鄰頻干擾等。跳頻通信作為一種有效的抗干擾技術,通過不斷改變載波頻率來躲避干擾,從而提高通信的抗干擾能力。然而,傳統(tǒng)的跳頻算法往往基于固定的跳頻圖案和規(guī)則,難以適應復雜多變的干擾環(huán)境。深度強化學習作為一種新興的機器學習方法,具有強大的決策和自適應能力,將其應用于抗干擾跳頻算法優(yōu)化,實現(xiàn)自適應跳頻決策,具有重要的研究意義和應用價值。
隨著量子計算技術的飛速發(fā)展,傳統(tǒng)密碼算法面臨著前所未有的安全威脅。量子計算機強大的計算能力能夠在短時間內破解基于大數(shù)分解、離散對數(shù)等數(shù)學難題的傳統(tǒng)密碼算法,如RSA、橢圓曲線密碼(ECC)等。為了應對這一挑戰(zhàn),美國國家標準與技術研究院(NIST)啟動了后量子密碼(Post-Quantum Cryptography,PQC)標準化項目,旨在篩選出能夠抵御量子計算攻擊的新型密碼算法。在網(wǎng)絡安全通信中,傳輸層安全協(xié)議(TLS)1.3作為保障數(shù)據(jù)傳輸安全的關鍵協(xié)議,其向后量子密碼算法的遷移成為當前網(wǎng)絡安全領域的重要實踐方向。對NIST標準算法在TLS 1.3中的性能基準進行研究,有助于評估遷移的可行性和影響,為實際部署提供參考。
太赫茲(THz)波段位于微波與紅外光之間,具有獨特的頻譜特性,在高速通信、高分辨率成像、安全檢測等領域展現(xiàn)出巨大的應用潛力。然而,太赫茲射頻前端作為太赫茲系統(tǒng)的關鍵組成部分,其集成面臨諸多挑戰(zhàn)。砷化銦高電子遷移率晶體管(InP HEMT)憑借其優(yōu)異的高頻性能,在太赫茲頻段具有出色的增益和噪聲特性;而互補金屬氧化物半導體(CMOS)技術則以其高集成度、低成本和成熟的制造工藝著稱。將InP HEMT與CMOS進行異質封裝,整合兩者的優(yōu)勢,成為實現(xiàn)高性能、低成本太赫茲射頻前端集成的有效途徑。
隨著5G技術的快速普及,虛擬化無線接入網(wǎng)(vRAN)逐漸成為通信網(wǎng)絡架構演進的重要方向。vRAN將傳統(tǒng)基站中的硬件功能虛擬化,通過通用服務器和軟件實現(xiàn)基帶處理等功能,具有靈活部署、成本降低和易于升級等優(yōu)勢。然而,vRAN在處理5G基帶信號時面臨著巨大的計算壓力,尤其是物理層(L1)處理,對實時性和計算性能要求極高。數(shù)據(jù)處理單元(DPU)的出現(xiàn)為vRAN基帶處理提供了新的加速途徑,其中5G L1卸載與內存池化技術成為關鍵實踐方向。
隨著5G技術的蓬勃發(fā)展,服務化核心網(wǎng)(Service-Based Architecture,SBA)逐漸成為核心網(wǎng)架構的主流選擇。SBA將核心網(wǎng)功能解耦為多個獨立的服務,通過網(wǎng)絡功能(NF)之間的服務化接口進行通信,這種架構具有高度的靈活性、可擴展性和可維護性。然而,在SBA中,大量的信令交互成為了影響網(wǎng)絡性能的關鍵因素之一。為了提高信令傳輸效率、降低網(wǎng)絡開銷,對SBA信令進行優(yōu)化勢在必行。其中,HTTP/2頭部壓縮與狀態(tài)機簡化是兩種重要的優(yōu)化手段。
在工業(yè)自動化、汽車電子、航空航天等眾多領域,對網(wǎng)絡通信的實時性、確定性和可靠性要求日益嚴苛。時間敏感網(wǎng)絡(Time-Sensitive Networking,TSN)作為一項關鍵技術應運而生,它通過一系列標準化的機制,確保在傳統(tǒng)以太網(wǎng)基礎上實現(xiàn)低延遲、低抖動和高帶寬利用率的流量傳輸。其中,IEEE 802.1Qch循環(huán)隊列整形器(Cyclic Queuing and Forwarding,CQF)作為TSN流量調度的重要組件,為滿足實時流量需求提供了有效的解決方案。
在當今數(shù)字化時代,互聯(lián)網(wǎng)應用呈現(xiàn)爆炸式增長,用戶對網(wǎng)絡速度、穩(wěn)定性和低延遲的需求日益嚴苛。QUIC(Quick UDP Internet Connections)協(xié)議作為一種基于UDP的新型傳輸協(xié)議,憑借其快速連接建立、多路復用、前向糾錯等特性,在提升網(wǎng)絡性能方面展現(xiàn)出巨大潛力。然而,要充分發(fā)揮QUIC協(xié)議的性能優(yōu)勢,突破其性能極限,多路徑傳輸(MP-QUIC)與擁塞控制優(yōu)化是兩個關鍵研究方向。