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每当HERE地图部门负责人John Ristevski驾驶着他的特制汽车出现在马路上,总是会吸引到很多人的注意力。大家都会不约而同地停下脚步,定睛观察那辆宝蓝色旅行车。这辆车的顶部安装了价值8万美金的电子设备,而且一张世界地图绘制在了车身侧面。 Ristevski的办公室位于加里福尼亚大学附近,一次两位女士经过看到该汽车的时候,其中一位说这是谷歌地图车。这样的说法是不准确的,因...[详细]
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导航导引技术是AGV/AMR的核心技术之一,很大程度上影响了机器的搬运效率。目前市面上有着多种导航方式的自动搬运设备,使用者该如何选择成了一个不小的问题。本期将为继续大家简单介绍各种导航导引技术。 AGV导航导引的关键技术 为了实现AGV自主移动,需要根据多种传感器识别多种环境信息:如道路边界、地面情况、障碍物等。AGV通过环境感知确定前进方向中的可达区域和不可达区域,确定在环境中的相对位置...[详细]
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索尼移动通信的智能手机“Xperia Z”自从在“2013 International CES”上发表后,在全球一炮走红。追根溯源,这款手机的问世,还要从设计师挑战如同一块玻璃板一样的外观设计说起。 “哇。太酷了!” “什么时候上市?我下一部智能手机就是它了。” 2013年1月,世界最大级别的消费电子产品展会“2013 Internat...[详细]
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0 引言 目前的汽车电子领域中,倒车雷达普遍采用超声波测距原理,通过单片机计算出障碍物与车的距离并显示和报警。但大多数这类产品都是独立的控制单元,无法与CAN总线接轨,所以只能作为一种倒车安全辅助装置。用PIC18F258单片机设计一个倒车雷达单元使其与车载CAN网络接轨,这样可以将实测的车与障碍物的距离信息以报文形式发送给车载CAN总线上的其他控制单元,以实现其必要的功能。当车与障碍物距...[详细]
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随着三星Galaxy S21系列发布日期的日益临近,传闻将随之一同亮相的三星新一代耳机产品——Galaxy Buds Pro的各种消息、爆料也多了起来。 1月2日消息,外媒晒出了三星加拿大官网的Galaxy Buds Pro页面截图,该页面除了确认Galaxy Buds Pro的型号为SM-R190之外,没有透露其它任何关于Galaxy Buds Pro的信息。 不过综合此前各方所...[详细]
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我将其改为真正的中断发送。 步骤一:初始化GPIO GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; //LED1-PC10 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Sp...[详细]
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作者:paopaoslam 作者:Daniel Yang, Tarik Tosun, Benjamin Eisner, Volkan Isler, and Daniel Lee 来源: 2021 IEEE Internaonal Conference on Robotics and Automation (RA)
摘要
我们提出了一种新的抓取规划方法,该方...[详细]
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单片机的种类很多,PIC单片机(Peripheral Interface Controller)是一种用来开发和控制外围设备的集成电路(IC)。一种具有分散作用(多任务)功能的CPU。与人类相比,大脑就是CPU,PIC 共享的部分相当于人的神经系统。 PIC单片机有计算功能和记忆内存像CPU并由软件控制运行。然而,处理能力—般,存储器容量也很有限,这取决于PIC的类型。但是它们的最高...[详细]
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水下机器人是一种可在水下移动、具有视觉和感知系统、通过遥控或自主操作方式、使用机械臂或其他工具代替或辅助人去完成水下作业任务的装置,可用于石油开采、海底矿藏调查、救捞作业、管道敷设和检查、电缆敷设和检查、海上养殖及江河水库的大坝检查等领域。那么,水下机器人有哪些用途和优势? 水下机器人的用途 从民用消费级别的水下机器人考虑,水下机器人可以用于水产养殖监测、水库大坝巡检、科考探索、水下摄影、海...[详细]
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中国储能网讯 :“泛在电力物联网因何而生?作为新兴基础设施,其将助力能源行业数字化、智能化发展,归根结底,泛在电力物联网是为了催生更多的新经济、新形态和新动能而生的。” 12月1日,国网能源研究院有限公司在北京召开“能源转型发展论坛暨国网能源研究院2019年成果发布会”, 国网能源研究院副总经理、国网(苏州)城市能源研究院院长李伟阳在会上表示。 年关将近,泛在电力物联网经过近一年发展取得...[详细]
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EFT测试时,有L1、L2、L3、N及PE等端口。PE和大地是两个概念,电快速脉冲干扰是共模性质的,在标准提供的实验设置图中可以看到从试验发生器来的信号电缆芯线通过可供选择的耦合电容加到相应的电源线(L1、L2、L3、N及PE)上,信号电缆的屏蔽层则和耦合/去耦网络的机壳相连,机EFT测试时,有L1、L2、L3、N及PE等端口。PE和大地是两个概念,电快速脉冲干扰是共模性质的,在标准提供的实验...[详细]
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日本九州大学最先端有机光电子研究中心(OPERA)宣布,开发出了虽为荧光材料但内部量子效率却基本上达到100%的OLED新发光材料。以前内部量子效率高的材料仅限于使用稀有金属的磷光材料,而新材料不使用稀有金属。OPERA将该材料命名为"Hyperfluorescence"。OPERA负责人、九州大学教授安达千波矢介绍说,"该材料不需要磷光材料"。详细论文已发表在《Nature》上。
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在我们持续发布的“技术前沿”系列专题中,一些德州仪器(TI)的顶尖人才就当今最大的技术趋势以及如何应对未来的挑战展开了热议。
想象一下,有这样一座城市——交通信号灯可以根据交通负荷智能地调整时间设置;人们驾乘着半自动化车辆自由出行;当夜幕笼罩城市时,城市的灯光可按照通勤需要调节亮度......
想象一下,有这样一座城市——生命能够得到及时的挽救,因为早在拨打紧急呼救前,医护人员就可以...[详细]
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2016年底,南茂科技以约7200万美元的价格将上海孙公司宏茂微电子54.98%股权转予清华紫光集团全资子公司西藏紫光国微及策略投资人与员工,南茂持有股权降至46%,双方透过共同合资经营宏茂微电子的形式,展开策略联盟。2017年3月,双方正式完成股权交割。 南茂董事长郑世杰表示,确定与紫光国微合资经营上海宏茂是南茂科技在大陆半导体供应链布局相当重要的里程碑,预期在股东利益和上海宏茂未来业务发...[详细]
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11 月 11 日消息,消息源Jukanlosreve 与 yeux1122 透露,苹果和三星的超薄高密度电池项目均开发失败,这两家公司此前试图在旗下 iPhone 17 Air / Galaxy S25 Slim 手机中率先运用相关电池,但由于项目失败,因此 iPhone 17 Air / Galaxy S25 Slim 面临“变厚”局面。 就 iPhone 17 Air 而言,苹果现在显...[详细]