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乘坐公交车时,上车刷卡,下车刷卡,如果逃票,将面临被扣除全程费用的处罚——来自北京市第八十中学的高中生马丁,将这种“无人售票”的思路应用到了开放的马路边停车收费管理系统中:停车刷卡,地锁下降,停车入位;离开刷卡,地锁上升。如果离开不刷卡,车主将面临罚款,从而实现了无人管理的停车收费系统。他凭借此项发明拿下了今年第12届宋庆龄少年儿童发明奖银奖。
“智能化”解决停车纠纷
马丁的发明创意来...[详细]
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太阳能是由太阳内部氢原子发生氢氦聚变释放出巨大核能而产生的,来自太阳的辐射能量。人类所需能量的绝大部分都直接或间接地来自太阳。植物通过光合作用释放氧气、吸收二氧化碳,并把太阳能转变成化学能在植物体内贮存下来。煤炭、石油、天然气等化石燃料也是由古代埋在地下的动植物经过漫长的地质年代演变形成的一次能源。地球本身蕴藏的能量通常指与地球内部的热能有关的能源和与原子核反应有关的能源。下面就随电源管理小编一...[详细]
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7月27日上周末,蔚来举办第二届NIO IN。 李斌说,2023年的第一届NIO IN像是一个大纲,第一次对外完整展示了蔚来布局的12大技术领域。 而这届,更像第一个交付的章节。它重点展示了5项阶段性的进展: 自研智驾芯片神玑NX9031流片成功; 整车操作系统天枢SkyOS全量上线; Banyan3.0今年将上线,推出多个NOMI智能体; 智驾世界模型N...[详细]
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2016年4月份,AMD在季度财报中披露,向中国提供x86 CPU芯片的技术许可授权,并与中国曙光组建合资公司,共同开发国产x86芯片。 2017年初,中科曙光获批筹建先进微处理器技术国家工程实验室,独家领军为我国突破x86芯片。 按照一般CPU芯片研发周期两年左右的规律,中科曙光将在今年上半年完成国产x86芯片的量产。 分析人士,Intel芯片最近爆出严重安全漏洞,让整个业界担忧,AMD必将从...[详细]
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导语:美国IT网站CNET撰稿人布鲁克·克劳泽斯(Brook Crothers)上周六撰文称,苹果有望凭借MacBook Air在超便携笔记本市场异军突起,将竞争对手远远甩在后面。
以下为文章概要:
苹果正在超便携笔记本市场复制平板电脑的成功。今年的MacBook Air电脑销量将远超1000万台,从而成为苹果最畅销的笔记本电脑。不仅如此,传言中的15英寸...[详细]
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今年对于面板业而言,似乎一直经历着一部电影剧情的走势,从年初的集体悲观(产能过剩),到第一季度意外事件(地震&SDC)促成供需和价格趋势反转,再到需求拉动(赛事&旺季预期)导致第二季度面板厂集体供应紧张,让价格上涨趋势更加明朗化。故事剧情的每一步似乎都让我们有些意料之外,但似乎又都在逻辑之中。
时至今年第三季度,当我们还在争论和思考32英寸面板到底能涨多少、49英寸和55英寸面板会...[详细]
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手机、手持无绳电话、对讲机之类的手持通信产品都是使用电池作为电源的,因此管理好电池电力的使用,可以延长电池的寿命,提高使用效率,用科技的方法挖掘电池的潜力,可以获得更经济的利益。手机的LCD彩屏需要高亮度的白光LED去电亮,白光LED需要供给稳定的5V工作电压或恒定的电流,如果工作电压下降,会影响白光LED的亮度,LCD彩屏的显示效果就不理想、颜色不鲜明。白光LED的电源不能直接到电池上,因为电池...[详细]
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3D打印,又称三维打印,在维基百科上面是这么解释的:快速成形技术的一种,它是运用粉末状金属或塑料等可粘合材料,通过一层又一层的多层打印方式,构造零对象。模具制造、工业设计用 于建造模型,现正发展成产品制造,形成“直接数字化制造”。一些高价值应用(如髋关节或牙齿,或飞机零部件)已经有打印而成的零部件出现。“3D打印”意 味着这项技术的普及。
昨天 11:56 上传 下载附件 (...[详细]
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DRAM市况差,集邦科技昨(2)日公布4Gb DDR3晶片现货价创历史新低价;最新出炉的合约价则重挫近10%,均价下探两年来低点,今年以来累计跌逾50%。由于现为买方市场,法人预期11、12月价格还会再跌,跌势至少到明年上半年。
DRAM现货价 图/经济日报提供 分享 这意味DRAM价格恐将持续一路破底,华亚科等业者压力不小。华亚科上季受DRAM跌价冲击,本业获利季减32%,毛利...[详细]
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引言
多年来,消费者已习惯于依赖无源汽车防盗系统提供的便利性和加强的安全性。这种系统由驾驶员随身携带的密钥卡 (key fob) 与安装在汽车里的基站组成。两者协同工作,可判断驾驶员是否有权启动汽车;而更重要的是,系统能够阻止非法用户使用汽车。虽然表面看来汽车防盗器的功能性很简单,但其基本实现技术却十分复杂有趣。本文探讨了汽车防盗器的硬件和软件问题,并就设计和安全性方面的考虑事项给...[详细]
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新浪科技讯 12月29日消息,工信部信息通信发展司司长闻库下午就5G、宽带中国等话题,在线回答网友提问。闻库表示,现在的工信部工作目标与国际一致,都是让5G在2020年实现商用。 闻库称,今年年初启动了5G的第一阶段测试,今年9月份完成。上个月工信部发布了第二阶段测试的技术规范,第一阶段叫幼儿园,第二阶段叫小学,与此同时国际标准也在并行推动,国际标准与技术研发并行推动。 “很多企业都参与...[详细]
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下一代基站发射机和接收机不仅采用单一无线制式的多载波(MC)技术,并且引入了在单一发射机路径中的多种制式,这些对带宽提出了更宽的要求。例如,GSM、W-CDMA 和 LTE 多载波可以同时从一个多标准无线电(MSR)基站单元进行传输。蜂窝网络可以支持多种制式,这对于降低基站规模和成本而言十分重要。鉴于此,MSR基站将会从当前已部署的2/3G无线制式顺利而稳定地过渡到 3.9G(例如 LTE)、甚至...[详细]
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e络盟日前公布了一项新的调查结果:2013年, 专业工程师及业余爱好者对开源硬件及软件的使用将持续增加。 主要调查结果如下: 2013年,超过一半(56%) 的专业工程师更倾向于使用开源硬件,如Arduino和 Bea gleBone,而业余爱好者中这一比例则高达82%。 2013年,52%的专业工程师及81%的业余爱好者更倾向于使 用开源软件 超过一半(54%) 的业余爱好者表示平均...[详细]
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在手机战场“演习”的MWC展上,小米再出风头,举行发布会正式发布小米MIX3的5G版本以及海外版小米9。 在发布会上,小米首次实时演示与Orange运营商打通了第一个5G的国外电话,清晰度和稳定性表现良好,这表明MIX3 5G的技术走向成熟。 这也成为小米拓展海外5G市场的重要棋局。2018年10月,小米就发布MIX 3国内版,成为国内上线的首款5G手机。其采用滑盖全面屏,搭载骁龙...[详细]
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伺服压机与普通压机的区别主要体现在以下几个方面: 工作原理 伺服压机是一种采用伺服电机驱动的压机,其工作原理是通过伺服电机控制压机的上下运动,实现对压力的精确控制。而普通压机通常采用液压或气动驱动,其工作原理是通过液压缸或气缸的伸缩来实现压机的上下运动,压力控制相对简单。 控制精度 伺服压机采用先进的伺服控制系统,可以实现对压力、速度、位置等参数的精确控制,控制精度高,重复性好。而普通压...[详细]