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LCD交互式液晶电子白板
产品详细介绍   华银交互式液晶电子白板具备书写、批注、同步交互、多媒体整合等功能,融合高清显示、人机交互、多媒体信息处理和网络传输等多项技术,配套专用交互式教学软件,是多媒体教学信息化的优选解决方案。   从实体角度来说:它将内置触控框、大尺寸液晶屏、电脑主机以及配套教学软件整合为一体。   从功能角度来说:它几乎囊括了所有教学设备的功能。   1.高清显示   显示效果好,亮度和对比度高,不伤眼睛,图像的清晰度高,满足教学应用视频与图像多的教学应用,可视角度超过178度,各个位置的学生均能看清。   2.多功能一体化   集成了多媒体教学中投影机、电脑、电子白板、音频播放功能,有序整合、好用又实用。   3.生动交互   实时批注,多媒体互动演示,使课堂多媒体教学更生动、学生更专注。   4.多点触摸新体验,互动教学更灵活   支持两点同时定位和书写,多种手势动作识别,可以本能地、自然地进行缩放、旋转、批注,使演示更加直观,触摸体验提升,符合互动式教学新趋势,提高师生互动与生生互动的灵活性。   5.无需专用书写笔,增强人机体验   可以使用手指、教鞭、书写笔等任意不透明的物体进行书写和触摸操作,无需专用书写笔,提高人机之间的体验感受   6.应用方便,省时省力   安装和维护简单,无需特殊工具即可操作和控制,零成本维护。   7.环境适应能力强,满足不同需求   不怕划伤、撞击,防暴、防水、防尘、防油污、抗电磁干扰、抗光干扰,满足各种环境要求。   8.多项智能辅助工具   放大镜、聚光灯、幕布、关闭屏幕、局部快照、录制、摄像头捕捉等多种教学工具。   9.远程视频会议   简单的视频会议搭建,通过外置摄像头和拾音设备对声音和图像信号进行采集,录制、存储、播放;或者将现场的声音、图像信号通过局域网或广域网实现异地人员的可视化交流。黑板的远程共享,涵盖内容和演示过程,让远程视频教学达到协同的效果。   10、超长寿命、超低使用成本   华银电子白板寿命长大5万个小时,其他使用费用几乎为零。而传统的电子白板所使用的投影仪,使用一段时间后,需要更换投影机或背投的灯泡,每次更换费用约2000元至6000元,增加了电子白板在后期的使用成本。 规格参数    
杭州华银教育多媒体科技股份有限公司 2021-08-23
移动式凹箱篮球架
产品详细介绍服务热线:13663271057 ;在线QQ:769476138    沧州诚信体育器材有限公司专业生产遥控电动液压篮球架、电动液压篮球架、手动液压篮球架、独臂篮球架、有机玻璃篮板、钢化玻璃篮板、玻璃钢复合篮板、各种篮圈、军用双杠、军用单杠、比赛单双杠、舞蹈把杆、跳高架、乒乓球台、排球柱、网球柱、羽毛球柱、跨栏架、体操器材、田径器材、球类器材及各种跳高垫子、体操垫、摔跤垫、自动电窑、拉坯机、练泥机、版画机、泥板机、云台及户外健身路径器材等。公司网址: www.chengxinty.com  公司电话:0317-6679860  /  6215056手    机:13663271057  13333360156     QQ:769476138
河北沧州诚信体育器材有限公司 2021-08-23
WTZ280压力式温度计
产品详细介绍产品简介:用    途    WTZ-280、WTQ-280型压力式温度计适用于20米之内对铜和铜合金不起腐蚀作用的液体、气体和蒸汽的温度测量。如需要防腐,注明全部采用不锈钢材料,并在型号最右边加F注明。主要技术数据1、基本参数型号 测温范围℃ 精度等级 安装接头 公称压力 WTZ-280 -20~+60 2.5 M27×2或NPT3/4 1.6MPa或6.4 MPa 0~50 0~100 1.5 0~120 20~120 60~160 注:由于蒸发液体的饱和蒸汽压力与温度变化之间不成比例的特性,请用户使用标度盘的后2/3部分。型号 测温范围℃ 精度等级 安装接头 公称压力 WTQ-280 -40~+60 1.5或2.5 M27×2或NPT3/4 1.6MPa或6.4 MPa 0~160 0~200 0~300 注:仪表在-10~+55摄氏度环境温度内能正常工作。 2、测量长度规格 毛细管长度(米) 插入深度调节(毫米) Z型 1~10 120~210 10~15 150~240 15~20 200~290 Q型 1~20 280~370 Q型(小温包) 1~10 150~240 15~20 200~290 3、外形尺寸铜毛细管长度不大于20米,不锈钢毛细管长度不大于10米。外形尺寸(毫米)表面直径 D1 A B 150 Ø156 Ø160 Ø172 100 Ø117 Ø120 Ø130 
天津宏大仪表厂 2021-08-23
基于匹配理论的D2D异构网络高能效资源分配技术研究
D2D 异构网络技术(即终端直通技术),不需要通过基站或核心网进行数据中转和处理,只需在移动终端之间建立通信链路即可直接传输数据,为突破上述技术瓶颈提供了一种新型的网络架构。目前,D2D 技术已被IMT-2020(5G)推进组确定为第5代移动通信系统的关键技术之一。然而,D2D 通信无线资源分配方面的研究,必须考虑能量效率和能量使用的优化。由于移动终端的电池容量有限,一旦忽视数据传输中对能量效率的优化,将使得数据传输由于能量枯竭而中断,重要信息无法及时传达,严重影响服务质量和用户体验。针对4G 智能手机的用户调查结果表明,只有不到25%的用户对手机续航时间表示满意,手机续航时间已经成为影响用户满意度和品牌忠诚度的关键因素之一。   课题组深入研究了频谱效率和能量效率之间的内在关联,其研究结果表明,在考虑实际电路功率损耗的情况下,频谱效率和能量效率不再是简单的单调递减关系,而是随着频谱效率的增加,能量效率呈现先单调递增后单调递减的特性。通过上述分析可以看出,如果一味追求高频谱效率和高吞吐量,将会带来移动终端能量效率的大幅度下降。因此,课题组针对D2D异构网络频谱资源复用的复杂场景,将针对能效最优的NP难联合资源分配问题转换为用户偏好下的随信道状态和干扰水平而动态变化的一对一匹配问题,并通过采用稳定匹配理论、非合作博弈理论、非线性优化理论来解决能效优化问题。研究结果表明,在保障QoS情况下,相比传统的高谱效资源分配方法,该方案可以将移动终端的功率消耗降低200%以上。,本项目的核心研究方向正是将节能减排战略方针落实到移动通信的基础研究领域中,与国家中长期科技发展方向和国际通信产业长期发展趋势相一致,将在技术、环境和经济等多个方面具有重要的研究意义和实用价值。    课题组负责人周振宇自参加工作起即投入到异构网络资源分配、干扰协调、移动性管理、自组织组网等方面的研究工作中,作为项目负责人,先后主持了多项国家级、省部级科研项目,包括国家自然科学基金青年科学基金项目、北京市自然科学基金青年科学基金项目、北京市优秀人才计划项目等,积累了深厚的理论基础和丰富的研究经验。以 第 一 作 者 和 通 信 作 者 在 IEEE Transactions on Communications 、IEEE Transactions on Vehicular Technology、IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems、IEEE Transactions on Green Communications and Networking、IEEE Journal on Selected Areas in Communications、IEEE Transactions on Industrial Informatics等通信领域主流期刊发表论文30 余篇,在IEEE ICC、IEEE Globecom 等通信领域旗舰会议发表文章30 余篇,其中2 篇论文入选ESI 高被引论文。   其研究工作已被 Prof. Zhu Han(IEEE Fellow)、Prof. Weihua Zhuang(加拿大工程院院士、IEEE Fellow)、Prof. Sherman Shen(加拿大工程院院士、IEEE Fellow)、Prof. Vincent Poor(美国科学院院士、加拿大科学院院士、英国皇家科学院院士、IEEE Fellow)、Prof. Andreas Molisch(奥地利科学院院士、IEEE Fellow)、易芝玲教授(中国移动研究院首席科学家)以及JSAC、IEEE Transactions on Wireless Communications、IEEE Communications Magazine 等通信领域顶级期刊引用和正面评价。荣获IET Communications 最佳期刊论文奖(the IET Premium Award in 2017,每年在全球范围内仅选拔1 篇)、IEEE 通信协会绿色通信与计算专委会最佳论文奖(IEEE ComSoc Green Communications and Computing Technical Committee 2017 Best Paper Award,在IEEE Globecom 2017 会议上颁奖)   目前担任 IEEE Access、Transactions on Emerging Telecommunications Technologies、IEEE Communications Magazine 等国际学术期刊的编辑及客座编辑,担任IEEE ISADS’15 智能电网通信与网络技术专题研讨会联合主席,担任IEEE Globecom、IEEE ICC、IEEE WCNC、IEEE VTC、IEEE PIRMC、IEEE CCNC、IEEE APCC 等国际学术会议的技术委员会委员。在国际标准化方面,担任IEEE 异构网络授权/非授权频谱融合标委会工作组骨干成员(IEEE Standards Association, P1932.1 Working Group, “Licensed/Unlicensed Spectrum Interoperability in Wireless Mobile Networks”)。应邀在IEEE 车辆技术协会旗舰会议IEEE VTC’18 上作Tutorial 报告(报告题目:Internet of Vehicles: When SDN, Edge Computing and Big Data Meet Intelligent Transport Systems)。2016 年入选北京市委组织部“北京市优秀人才计划”,2017 年入选IEEE 高级会员(IEEE Senior Member)。   该研究由中国国家自然科学基金委项目61601180和61601181,中央高校基础研究基金资助项目2014MS08和2016MS17,日本学术振兴会JSPS KAKENHI 26730056, JP15K15976和JP16K00117以及JSPS A3 Foresight等项目资助。
华北电力大学 2021-02-01
双边LC网络的无线电能传输系统恒流输出的参数设置方法
本发明公开了双边LC网络的无线电能传输系统恒流输出的参数设置方法,属于无线电能传输的技术领域。该系统包括:高频全桥逆变电路、原边LC补偿网络、松耦合变压器、副边LC补偿网络、全桥整流滤波电路,通过调整原边补偿网络的LC参数使其输出负载所需的的恒流,通过调整副边补偿网络LC参数,使其同时实现电路近似零无功环流和开关器件的软开关,提高效率,减小器件应力。
东南大学 2021-04-11
一种基于神经网络的风电磁悬浮偏航系统悬浮控制方法
本发明涉及一种基于神经网络的风电磁悬浮偏航系统悬浮控制方法,属电气工程技术领域。该方法采用含量化因子的神经网络控制策略,使磁悬浮偏航系统在受到随机干扰情况下,实现稳定悬浮控制:当需要偏航时,首先由悬浮控制器采用PID算法控制励磁电流,使悬浮物向上悬浮至并保持在悬浮平衡点处,得到稳态下外环PID控制器的比例、积分、微分系数参数;其次,悬浮控制器改用含量化因子的神经网络控制策略,获得外环PID控制器参数的调节量;然后由两者求得励磁电流参考值,减去实际值,经内环PID控制器,实时调整励磁电流,实现稳定悬浮。本发明自适应能力强、动态响应快、抗干扰能力强,可确保整个悬浮偏航过程系统性能实时最优。
曲阜师范大学 2021-05-07
基于前馈动态匹配网络的宽带数字化功率放大器
大数据无线传输、智能驾驶车载雷达系统,第五代移动通信(5G)、物联网等。
电子科技大学 2021-04-10
蜂窝网络下的联合功率控制的D2D通信资源分配方法
高校科技成果尽在科转云
电子科技大学 2021-04-10
一种多径网络基于链路时延控制的软负载均衡方法
本发明公开了一种多径网络中基于链路时延控制的软负载均衡 方法。在此算法模型中,决定流量的最佳路径分配时,同时考虑了传 播时延和链路带宽,在无额外开销的基础上,一方面,可以实现最小 化最大链路端到端时延,减小接收端数据包重排序的等待时延;另一 方面,可以使各条链路的端到端时延差最小,因此减小了数据包时延 抖动,降低了数据包进行重排序的风险。数据包进行重排序的风险越 低、等待时延越小,数据包重排序进程带来的时延越小。因此,本发 明提出的算法模型不仅能减小端到端时延,还能减小数据包重排序进 程的时延,进而使得成功传输一个数据包的时延减小,优化多径网络 整体的吞吐量。
华中科技大学 2021-04-11
基于卷积神经网络的给水管网多点漏损定位方法及其装置
本发明公开了一种基于卷积神经网络的给水管网多点漏损定位方法,包括以下步骤:对供水管网压力数据进行采集,将采集的供水数据分为训练样本和测试样本;将各个样本归一化,归一化后的训练样本输入到卷积神经网络模型中进行训练,得到卷积神经网络模型,归一化后的测试样本对卷积神经网络模型进行测试,保存训练好的卷积神经网络模型;实时数据归一化后输入到训练好的卷积神经网络模型中,通过训练好的卷积神经网络模型来得到预测结果;将预测结果对比标签索引,判断漏损。本发明还公开一种基于卷积神经网络的给水管网多点漏损定位装置。本发明
安徽建筑大学 2021-01-12
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