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今天上午,OPPO官方宣布10 倍混合光学变焦将正式在2019OPPO创新大会上与消费者见面。 很快,在今天下午OPPO副总裁沈义人兴致勃勃的录制了一段演示10倍混合光学变焦的 视频 供网友欣赏,从录制的视频中,我们看到随着变焦倍数的增加,在OPPO的10倍混合光学变焦技术的加持下,画面依旧是清晰可见,没有出现模糊、变形等。 据介绍,OPPO独创性地采用了“超广角+超清主摄+长焦”...[详细]
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据外媒报道,有关自动驾驶车辆如何与人类进行互动沟通的问题由来已久,但是问题答案一直悬而未决。早自2012年,谷歌就一直在研究该问题。今年早些时候,优步(Uber)申请了一项专利,利用汽车闪光灯和声音与行人沟通。如今,美国专利局(United States Patent Office)已授予Lyft公司一项专利,称为自动驾驶车辆通知系统。该专利描述了一种系统,该系统首先检测自动驾驶车辆周围行...[详细]
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如今,汇编的部分,就剩下最后一步了。C语言环境初始化。因为后面的代码要用C语言来写了。毕竟C语言编写比汇编要容易对了,而且c程序具有易读性。 C程序要运行,一个最重要的东西就是栈了。因为有栈,c程序才能在程序跳转的时候,保存上文。然后在程序返回的时候,将保存的上文恢复。这样,才保证了调用函数之前和之后的上下文是不变的。 使用汇编代码写的话,是不用设置栈的,因为保护上下文是要用汇编在代码中...[详细]
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网上的矩阵键盘代码非常非常多,但绝大部分都是要连续I/O口的,就比如PA0-PA7、PB3-PB10等等等,这些都要用到一排的连续的单片机引脚。用过STM32单片机的都知道,STM32单片机一排过去连续的引脚的不是很多,就算刚好出现了一排PA0-PA10,可是呢,PA2、PA3串口2要用,PA9、PA10串口1要用,这就显得比较局限。而且市面上的那些很多都是修改引脚要全文上下一处处修改,麻烦且容...[详细]
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10月29日消息,有外媒援引一些参加美国简报会的人士称,美国官方表示只要他们不将芯片用于华为的5G业务,美国将允许越来越多的芯片公司向华为提供组件。这意味着,尽管制裁仍将对华为的5G业务构成严峻挑战,但该公司整体业务可能不会受到太大威胁。 业内分析人士指出,美国今年对中国领先科技企业的制裁可能不会像之前那样严厉,但是,不要对此事抱有太大期望,因为特朗普政府的决策往往反复无常。 ...[详细]
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北卡罗来纳州格林斯巴勒市,2021 年 5 月 6 日——移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 创新解决方案的领先供应商 Qorvo®, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)今日宣布已完成对 NextInput 的收购。NextInput 位于加利福尼亚州山景城,是力度感测人机接口 (HMI) 解决方案这一新兴领域的行业先锋。 NextInput 已向领先的智能手机制造商、可穿戴设备...[详细]
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科技巨头戴尔在向美国金融监管机构提交的文件中证实,戴尔正在考虑和子公司VMware合并并作为上市公司返回股票市场,否则的话,就什么都不会做。 VMware于1月31日提交的时间表13D SEC备案今天公开,其中称: 戴尔科技公司正在评估各种潜在的商业机会,包括考虑戴尔科技普通股的潜在公开募股或戴尔技术公司与股票发行者之间的潜在业务合并。戴尔科技公司也在考虑维持现状。戴尔科技目前评估的潜在商业机...[详细]
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新华社深圳5月9日电题:“28年只对准一个城墙口冲锋”——与任正非面对面
新华社记者
任正非和华为公司,堪称当代商业史上的传奇。
1987年,年满43岁的任正非和5个同伴集资2.1万元成立华为公司,利用两台万用表加一台示波器,在深圳的一个“烂棚棚”里起家创业。
28年后,华为公司由默默无闻的小作坊成长为通信领域的全球领导者:2015年营收3950亿元人民币,...[详细]
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花了两天时间终于把stm32f103的定时器输入捕获弄懂了,这里以TIM3的通道ch1为例,要实现输入捕获需要配置一下寄存器,TIMx_ARR,TIMx_PSC,TIMx_CCMR1,TIMx_CCER,TIMx_DIER,TIMx_CR1,TIMx_CCR1.这里抓取了一些收据手册中寄存器描述的图 下面一一介绍: TIMx_ARR寄存器为自动重装载的值 TIMx_CR1这里了只要用到它的第0位...[详细]
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1.前言
以真空电子管为核心放大器件的大功率高频功率放大器,理论上电子管栅极电压对阴极的控制作用,完全是通过栅极电压所产生的电场对阴极发射出的电子加速作用而实现的,但实际上由于电子管极间电容的存在,尤其是板极和栅极之间的极间电容,使电子管的栅极回路和板极回路互相耦合,引起高频功放电路直通和反作用的不良影响,从而引起高频功放工作不稳定。板栅极间电容对高频功放电路的影响程度与放大器使用频率有关。...[详细]
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随着能源危机和气候变暖问题越来越严重,节能已成为全球普遍关注的话题。照明是人类消耗能源的一个重要方面,约占世界总耗能的20%,因此研究和开发绿色节能照明技术已越来越受到重视。大功率LED 路灯是通过直流电压点亮大功率LED 组来实现照明需求的一种新型照明方式,因此传统的用以驱动白炽灯、日光灯、节能灯、钠灯等光源的电源并不适合直接驱动大功率LED.本文根据大功率LED 的工作特性(V-I 特性...[详细]
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随着技术的进步和社会经济的不断发展,客观上对监控系统的准确性、有效性和方便性提出了更高要求。具体地讲,主要体现在以下两个方面:一是需要实施视频监控的范围更加广阔,由传统的安防监控向管理监控和生产经营监控发展,而且对同一套系统的覆盖面和实施距离也提出了更高的要求,通俗地说就是要达到点多面广。二是要求监控系统与管理信息系统、网络系统结合,实现对大量视频数据的压缩存储、传输和自动处理,从而达...[详细]
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2018年2月26日,德国慕尼黑与美国北卡达勒姆讯 – 英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)与科锐公司(Nasdaq: CREE)签署一份碳化硅(SiC)晶圆长期供货战略协议。英飞凌由此能够拓展其碳化硅产品范畴,满足诸如光伏逆变器和电动汽车等快速增长市场的需求。由于英飞凌已将其所有碳化硅晶圆生产线转换为150毫米生产线,与科锐公司签署的这份协议仅仅涉及这个尺寸的晶...[详细]
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氧化铝粉可增加到各种水性树脂、油性树脂内、环氧树脂、丙烯酸树脂、聚胺酯树脂、塑料、橡胶中,增加量为3%-5%,能够明显提高原料的硬度,硬度可达6-8H甚至更高。还能够用在导热、抛光、电镀、催化剂等。氧化铝粉的出产工艺越来越高,现已能够出产1微米以下的氧化铝粉。纳米氧化铝通明液体XZ-LY101体颜色无色通明。该纳米氧化铝通明涣散液中运用的是5-10纳米的氧化铝,该氧化铝是纳米氧化铝通过层层深加工...[详细]
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TechInsights 发布《2025 年汽车行业展望》报告,并指出明年汽车行业将呈现数个变革性趋势,包含电动汽车的兴起、车辆自动驾驶的进步、半导体技术的突破,将重新定义驾驶体验,以及其背后的技术支持。 汇总要点如下: 纯电动汽车需求持续增长:虽然 2024 年纯电动汽车需求从最初的激增逐渐减弱,但市场远未停滞不前。动力总成效率的提高推动了向先进碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)功率器件...[详细]