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苹果 和高通的"十亿美元讼案",近日有了新进展。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 2017年1月, 苹果 向加州南区联邦地方法院起诉高通,称高通为了报复 苹果 与FTC的合作,非法扣留了原本承诺退还的价值10亿美元的专利使用权费用等,要求高通向其支付高达10亿美元的巨额赔偿。 就此,高通于4月11日宣布,已提交答辩状,并对苹果发起反诉。 据透露,高通提交的回应文...[详细]
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早在十月份,就有报道表示,由于苹果和高通之间的各种诉讼,苹果公司正在计划在2018年款的iPhone中,不使用高通的调制解调器芯片。现在,苹果iPhone 8/8 Plus/iPhone X的CDMA版本使用的是高通Snapdragon X16调制解调器芯片,相同手机型号的GSM版本使用的是英特尔XMM 7480。甚至有人猜测,苹果将与联发科合作来取代高通。 目前来看,高通也成了博通的收购目标...[详细]
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移远通信宣布联合高通技术公司,共同支持红旗 E-HS9 车型在智能网联技术领域的创新。全新红旗 E-HS9 是红旗品牌的全尺寸智慧纯电 SUV,搭载了集成高通芯片组的移远通信 C-V2X(蜂窝车联网)AG15 模组,是全球率先在多个 LTE-V2X(也称为 C-V2X)通信场景下实现 100%辅助预警验证的量产车型,也是率先采用 LTE-V2X 技术的商用车型。 移远 AG15 模组基...[详细]
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STM32f103c8t6 IAP在线升级 设计思路:(自己理解的哈,如果有问题,欢迎大家提出来,一起学习哈) 首先程序每次执行都会从基地址0x0800 0000开始执行。IAP程序升级最重要的就是写BOOTLOADER程序,进行引导升级,加载,跳转app程序。每次上电后进入bootloader判断是否升级如果需要升级,就就收bin文件进行升级,如果不升级直接跳入原app程序执行。 bootl...[详细]
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(1)用测电阻法判别结型场效应管的电极 根据场效应管的PN结正、反向电阻值不一样的现象,可以判别出结型场效应管的三个电极。具体方法:将 万用表 拨在R×1k档上,任选两个电极,分别测出其正、反向电阻值。当某两个电极的正、反向电阻值相等,且为几千欧姆时,则该两个电极分别是漏极D和源极S。因为对结型场效应管而言,漏极和源极可互换,剩下的电极肯定是栅极G。也可以将万用表的黑表笔(红表笔也行)任意接触一...[详细]
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磁翻板液位计是一种典型的液位测量仪表。其形式有多种,按安装方式的不同,主要分为侧侧装和顶装两种形式。其中顶装安装方式的磁翻板液位计也较常见,它适用于地下贮罐,或者不适宜侧面开孔或侧面安装空间有限的容器的液位测量。通常地,标准型顶装磁翻板液位计包括浮筒管、过程连接法兰、护筒、浮子和液位指示部件等结构组成,它适合于测量具有一般弱腐蚀性的液体。但由于测量介质的多样性,需要能够测量强腐蚀性介质的顶装...[详细]
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来自官方的消息显示,vivo联合三星、华为在华为网络实验室实现了vivo X30手机与华为基站的5G VoNR通话操作。 据悉,5G VoNR是一种语音技术解决方案,在5G发展初期,全球主要国家均采用NSA(非独立组网)模式部署5G网络并逐步过渡到SA(独立组网),因此实现5G网络全覆盖仍需要一定的时间,基于4G网络的VoLTE技术成为5G初期语音业务的主要解决方案。 随着5G网络部署的逐步...[详细]
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集微网消息,昨天,统一推送联盟官方微信公众号发文称,经过与国内主流终端厂商沟通,联盟已初步确定后续工作的时间表,从明年3月1日起,开始统一推送标准符合性测试,到明年12月31日,现有各推送通道兼容统一推送标准,也就意味着首批支持统一推送标准的国产智能安卓移动智能终端有望将于2019年第一季度与消费者见面。 可能有的消费者不明白统一推送联盟与统一推送标准是干什么的,我们来大...[详细]
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EEWORLD智能管理小编午间播报:根据外媒 The Verge 报导,3月20日三星正式对外介绍手机虚拟助理 Bixby,并称 Bixby 将会在本月稍晚发布 Galaxy 8 同时亮相。同样都是手机虚拟助理,和苹果 Siri、亚马逊 Alexa 以及微软 Cortana 最不一样的地方,就是 Bixby 在 Galaxy 8 上会有一个属于自己的按键。 唤醒手机助理的作业复杂度对许多使用者来...[详细]
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光伏逆变器的技术路线之争从未停止过,对于中国的光伏市场来说更适合哪一种?世纪新能源网每年都会进行市场调研问卷活动,从世纪新能源网2015年和2016年分别进行的调查问卷中显示:对于光伏电站的用户或者投资者来说,最关心的一直都是电站的收益率,电站所选用产品的稳定性和性价比才是保证电站收益率的首要前提。2016年的问卷调查结果和2015年的相比较有了微妙的变化,支持集中式逆变器的比例反超了组串型逆变...[详细]
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随着深度学习、卷积神经网络等技术的快速发展,图像识别和语音识别等技术引起了工业界的广泛关注,从而推动了人工智能商业化落地大爆发。在此过程中,一大批人工智能“独角兽”企业浮出水面,而动辄过亿元的融资和超十亿的估值也极大刺激了资本市场。 仅5月,就有两家AI“独角兽”企业的融资消息被刷屏,它们分别是奥比中光和优必选。2018年5月20日,人工智能3D传感领域独角兽企业奥比中光宣布完成超2亿美金D轮融...[详细]
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单片机是大专学校电类专业的一门普通课,有些学校甚至把它列为选修课,在众多课程中,没有显出它有多么重要。为什么要学习它呢?电类专业有很多专业课,这些专业课非常重要,是各个专业存在的必需课程,学完这些课程可以使学习者成为大学者的继承人,市场对学者继承人的需求太少,大量需要的是产品的研发者,研发产品是需要干实际事情的,需要研发工具,而单片机课程就是学习研发工具使用的课程。学习单片机课程与理论课程不一样...[详细]
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要想实现人机交互,显示装置是不可缺少的。前面讲到了如何利用单片机控制数码管的显示,这篇文章主要关于如何控制液晶显示,并在此基础上加上定时器的功能,把原来已用数码管显示的定时器搬到液晶屏上来。 这里用到的液晶为LCD1602,能够同时显示16x02即32个字符(16列2行)。1602液晶模块内部的字符发生存储器(CGROM)已经存储了160个不同的点阵字符图形,这些字符有:阿拉伯数字、英文字母的大...[详细]
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电路拓扑式建模与数学建模 Q 在讨论逆变器模型之前,我们需要先明确一个问题,什么是电路拓扑式建模(简称拓扑建模)和数学建模? 电力电子系统的拓扑建模,从大类上都可以归入物理式建模(Physics-Based Modeling),物理式建模的最大特点就是用户一般通过拟物化的方式,例如电路拓扑图、机械结构图等建立对象的模型,而数学建模一般是通过数学方程。 最典型的物理式建模工具就是Simulink环...[详细]
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随着 L2+ 自动驾驶 逐步渗透,行业向高阶自动驾驶发起新一轮进攻。 整个算法架构也随之不断演进: 从独立模型过渡到多任务学习;从 传感器 数据后融合到前融合;从规则主导转变为 深度学习 ;… 另外,端到端成为各车企、Tier1 绕不开的技术关键词。 比如理想发布「端到端+VLM」的全新模型架构,打出快慢系统的组合拳,能让 AI 做出拟人化的驾驶行为。 而这些模型性能的进阶,...[详细]