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S系列交互智能平板
产品展示   产品特点   双核引擎   Windows、Android双系统一体设计,深度融合,数据互传共享   双系统均可独立实现白板书写和多种格式的多媒体课件播放,双重保障   流畅交互   抗光干扰,防遮蔽,适应多种环境   双指调出“快捷精灵”,老师操作更顺畅   响应速度快,书写、演示行云流水   课件分类管理,课件调用更便捷   智能操作   智能操作,任意通道皆可任意书写、批注与截屏   智能识别,自动识别信号匹配输入通道,无信号输入自动关机   智能护眼,环境光检测,亮度自调节,满足书写、观看多场景需求   智能锁定,快捷锁定屏幕触摸及实体按键功能,防止意外操作   丰富拓展   USB3.0,接口齐全,兼容性强   教育应用商城SeewoStore开放共享   搭建教学资源分享平台,契合“三通工程”,打造教学资源生态圈   绿色节能   低辐射,绿色健康   一键节能,低待机功耗,大幅降低能耗   智能环境检测,设备自动调节光线,降低综合功耗   *具体包含(但不限于)如下型号:S55EB,S65EB,S70EB,S75EB,S80EB,S86EB
广州视睿电子科技有限公司 2021-08-23
交互式智能平板
产品详细介绍产品概述: 交互式智能平板是采用红外阵列扫描感应技术,专业音视频处理技术整合的多功能教学、会议应用一体化产品,操作方便快捷,互动功能强化先进,演示效果出色。 功能特点: 配置主频达2.4GHz的4核CPU,内置2G内存和32G Flash闪存,运行安卓4.3系统,运行速度快,操作体验流畅; 采用红外阵列扫描感应技术,支持真6点完美触摸体验,画板软件支持画中画或全屏模式,画中画可通过手势操作实现外部2路HDMI高清视频的任意无缝切换;同时实现声、视、图、文全方位体验; 支持外部HDMI1输入触摸回控,可在白板端实现对外部电脑输入端的完美控制; 一键推送,支持Windows有限和无线显示模式、安卓无线显示模式,支持2台PC电脑同时推送到白板上显示,多台PC推送时实现智能推挤,且支持触摸回控功能。方便师生之间课题作业实时对比分析,极大的增强了师生之间交流互动; 支持3路USB2.0接口,可连接鼠标、键盘以及USB存储设备,可方便快捷的实现相关控制以及数据交换; 内嵌云教育资源平台,在联网状态下,老师可根据教学需求在教学资料库中任意下载中小学教学课本、音视频教学文件等教学互动资源辅导教学,实现教学互动一体化。具备实时备课功能,简化了老师的备课工作,增强了学生课堂学习的积极性。 规格参数: 参数名称 CR-EWB84 显示屏参数 屏类型 TFT LCD 分辨率 3840(H)X2160(V) 亮度 450cd/m2 对比度 5000:1 可视角度 水平178度 垂直178度 寿命 ≥50000小时 电视系统 USB端口 U盘、鼠标、键盘 WiFi无线网络 802.11 b/g/n 声音输出功耗 2x10W 立体环绕声 有 数字全高清电视 支持1080P 触摸系统 真6点红外触摸 Android无线显示 支持 Windows PC无线显示 支持 处理核心 高清智能引擎4核3G处理器 智能操作系统 Android 4.3 高清多媒体接口 HDMI 触摸回控 支持 规格 整机尺寸(长x宽x厚) 1954*1140*70(不含喇叭厚度) 净重(裸机) 105KG 电源 100Vac~240Vac 50/60Hz ±5% 额定功耗 450W 待机功耗 0.5W 系统连接图:
广州市天誉创高电子科技有限公司 2021-08-23
交互式智能平板
产品详细介绍产品概述:  交互式智能平板CR-EWB70是以安卓4.3系统为平台,采用红外阵列扫描感应技术,专业音视频处理技术整合的多功能教学、会议应用一体化产品,功能强大,性能优越,操作方便快捷,互动功能强化先进,演示效果非常出色。  采用4核2.4GHz主频CPU、2G内存、16G Flash闪存,运行安卓4.3系统,支持真6点完美触摸体验,画板软件支持画中画和全屏模式,支持外部接口输入视频回控模式,支持Windows有线显示、安卓无线显示,Windows无线显示模式并支持回控功能,支持2路HDMI高清视频输入,支持2路HDMI高清视频输出(其中1路为环路输出),支持1路3.5mm外部音频输入和1路平衡音频输出,使用方便,操作体验流畅。 功能特点: 配置主频达2.4GHz的4核CPU,内置2G内存和16G Flash闪存,运行安卓4.3系统,运行速度快,操作体验流畅; 采用红外阵列扫描感应技术,支持真6点完美触摸体验,免驱触控,无漂移,画板软件支持画中画和全屏模式,画中画可实现外部2路HDMI高清视频的任意切换,可同时实现声、视、图、文全方位体验; 支持外部接口输入视频回控模式,可实现对电脑的相关控制; 支持Windows有线和无线显示模式、安卓无线显示模式,支持2路视频同时推送,并且支持回控功能; 内嵌云教育软件,备课教学、师生互动方便快捷; 支持3路USB2.0接口,可连接USB鼠标、键盘以及USB存储设备,可方便快捷的实现相关控制以及数据交换。 规格参数: 参数类型 CR-EWB70 电视系统 USB端口 802.11 b/g/n WiFi无线网络 1路HDMI直播环出接口 声音输出功耗 2x10W 立体环绕声 有 数字全高清电视 支持1080P 多点触控 6点 Android无线显示 支持 Windows PC无线显示 支持 处理核心 支持 智能操作系统 高清智能引擎4核处理器 高清多媒体接口 HDMI 触摸回控 支持 云教育功能 支持  显示屏参数 屏类型 TFT LED 分辨率 1920(H)×1080(V) 亮度 400cd/m2 对比度 5000:1 规格 可视角度 水平178度 垂直178度 寿命 ≥50000小时 白板尺寸 1643(L)×70(W)×965(H)mm 带支架尺寸 1643(L)×670(W)×1815(H)mm 净重(裸机) 75KG 电源 100Vac~240Vac 50/60Hz ±5% 额定功耗 300W 待机功耗 0.5W
广州市天誉创高电子科技有限公司 2021-08-23
宽带电力线通信数字家庭网络
清华大学宽带电力线通信(Powerline Communication,PLC)技术方案和系统设计。与已有的方案不同的是:本方案的核心技术将采用具有自主知识产权的时域同步正交频分复用 (TDS-OFDM)技术,在保证技术先进性的同时,为国内相关企业提供一定的技术保障壁 垒,在产业传输之初能够有效避免国外公司的竞争。清华大学在与美国波音公司合作进行的 研究中,已经完成了系统方案设计、关键技术研究、系统的 FPGA 验证。目前,正在与国 家电网合作进行 PLC 组网技术研发。本项目合作方向包括 PLC 专用芯片设计、PLC 家庭网 络产品等。
清华大学 2021-04-11
可用气雾栽培的家庭蔬菜花卉培养装置
本发明公开了一种可用气雾栽培的家庭蔬菜花卉培养装置。本装置包括营养液循环区间、育苗区间、箱门、控制器装载箱、原料箱、植物承载小车、喷雾架等;原料箱和控制器装载箱安装在营养液循环区间侧面,营养液循环区间正上方设有育苗区间,营养液循环区间和育苗区间前侧设有箱门,形成封闭的种植栽培系统;营养液循环区间上部为家庭蔬菜花卉培养空间,底部为用于盛放营养液的营养液池,上部种植空间通过平行的挂灯隔板分隔为多个植物种植子空间,育苗区间为育苗种植空间,可装载育苗穴盘。本发明提出了一种简单的气雾式家庭蔬菜花卉培养装置,且种植架为立墙式可移动的架构,解决了现有家庭蔬菜花卉培养装置存在的空间利用率低、植物更换困难、营养循环困难,不能全年生产等问题。
浙江大学 2021-04-13
宽带电力线通信数字家庭网络
1 成果简介清华大学宽带电力线通信( Powerline Communication, PLC)技术方案和系统设计。与已有的方案不同的是:本方案的核心技术将采用具有自主知识产权的时域同步正交频分复用( TDS-OFDM)技术,在保证技术先进性的同时,为国内相关企业提供一定的技术保障壁垒,在产业传输之初能够有效避免国外公司的竞争。清华大学数字电视技术研究中心在与美国波音公司合作进行的研究中,已经完成了系统方案设计、关键技术研究、系统的 FPGA 验证。目前,正在与国家电网合作进行 PLC 组网技术研发。本项目合作方向包括 PLC 专用芯 片设计、 PLC 家庭网络产品等。2 应用说明涉及到全国亿万家庭,首先可在有条件地区试验推广应用。
清华大学 2021-04-13
宽带电力线通信数字家庭网络
清华大学宽带电力线通信( Powerline Communication, PLC)技术方案和系统设计。与已有的方案不同的是:本方案的核心技术将采用具有自主知识产权的时域同步正交频分复用( TDS-OFDM)技术,在保证技术先进性的同时,为国内相关企业提供一定的技术保障壁垒,在产业传输之初能够有效避免国外公司的竞争。清华大学数字电视技术研究中心在与美国波音公司合作进行的研究中,已经完成了系统方案设计、关键技术研究、系统的 FPGA 验证。目前,正在与国家电网合作进行 PLC 组网技术研发。本项目合作方向包括 PLC 专用芯 片设计、 PLC 家庭网络产品等。
清华大学 2021-04-13
基于智能手机的家庭安防监测产品
南京邮电大学 2021-04-14
数字化智慧电钢琴教室
一、方案背景与建设目标 随着教育信息化的深入发展,传统音乐教学模式正面临数字化转型的契机。北京至淼教学设备有限公司致力于通过先进的数字化技术,构建集教学、管理、互动、测评于一体的智慧电钢琴教室。本方案旨在打造一间高效、智能、互动的现代化音乐教室,彻底解决传统大班课“听不清、练不到、互动难”的痛点,实现钢琴教学的标准化与个性化统一。 二、系统总体架构 本系统采用先进的网络化架构,以教师主控端为核心,通过高速局域网连接所有学生终端。系统集成了音频流、MIDI数据流及控制指令流,确保在教学过程中实现低延迟、高保真的双向传输。 核心硬件配置 教师主控台:作为教室的“大脑”,配备高性能触控屏及专业音频接口,负责全班的设备管理、音视频广播及数据收集。 智慧学生电钢琴:每台琴均配备独立的网络控制器,支持MIDI信号采集与传输,具备独立的音频输入输出接口。 网络控制终端:集成在学生电钢琴上,表面贴有专属二维码,作为师生互动的物理入口。 软件平台 智慧音乐教学管理平台:涵盖备课、授课、练习、测评、班级管理五大模块。 三、核心功能详解 本方案重点针对您提出的互动性、实时反馈及数据化教学需求,设计了以下核心功能模块: 多维互动教学系统为了打破传统课堂师生互动的物理隔阂,我们在学生电钢琴的网络控制器表面特别定制了专属二维码。 扫码互动留言:学生无需离开座位,只需使用手机或平板扫描控制器上的二维码,即可进入互动界面。学生可在此发送文字留言或提问,教师端屏幕将实时弹出提示。这一功能有效解决了学生因害羞不敢举手或怕打断演奏的问题,让沟通更顺畅。 一键举手反馈:控制器面板上物理配置了醒目的“举手功能按钮”。当学生在练习中遇到指法错误或乐理疑惑时,按下按钮,教师端对应座位的图标即刻亮起红灯报警。教师可第一时间定位问题学生,进行针对性辅导。 实时乐理测评与统计针对乐理知识教学枯燥、难以即时掌握学生理解情况的痛点,系统内置了智能测评模块。 单选答题功能:学生终端控制器上配置了至少三个物理单选按钮(如A、B、C)。在乐理讲解环节,教师端可下发选择题(例如:“这个音符的时值是多少?”)。 数据统计分析:学生通过按键作答,教师端系统会瞬间收集所有终端的上传结果,并以柱状图或饼图的形式直观展示全班的正确率。教师可根据统计数据,即时判断是否需要重新讲解某个知识点,真正做到“以学定教”。 自主录制与回放复盘为了培养学生的自我纠错能力和舞台表现力,系统支持全流程的录音功能。 一键录制:学生端软件界面设有显著的“录制按钮”。学生按下后,系统自动开始记录弹奏过程中的音频及MIDI信息(包括力度、时值)。 回放与上传:练习结束后,学生可立即点击回放,对比原曲寻找差距。同时,录制的作品可一键上传至教师端。教师可在课后对学生的作业进行批注和评分,形成完整的电子成长档案。 全双工双向传输技术本系统采用了行业领先的低延迟传输协议,确保教学过程的流畅性。 音视频与MIDI同步:系统支持教师与学生之间的语音对讲和MIDI数据同时双向传输。无论是教师示范演奏,还是学生回课,声音与画面均保持毫秒级同步,无卡顿、无延迟。 高保真音质:传输过程采用无损压缩技术,确保钢琴音色的动态范围和细腻度得到完美还原,满足专业音乐教学对听感的高要求。 集中化智能管控教师通过主控台可实现对全教室设备的“上帝视角”管理。 统一开关机:一键控制所有学生电钢琴的电源,节能环保,延长设备寿命。 静音与监听:教师可单独或分组控制学生琴的音量(如全班静音,仅监听某一位学生的练习),互不干扰。 屏幕广播:教师可将自己的教学课件、乐谱或演奏画面实时投射到所有学生端的显示屏上,实现标准化示范。 四、教学应用场景 场景一:乐理与视奏课教师利用多媒体课件讲解五线谱知识,随后通过系统下发选择题。学生使用控制器上的单选按钮作答,系统即时生成正确率报表。针对错误率高的题目,教师进行二次讲解。 场景二:技能实训课教师进行曲目示范,学生佩戴耳机专注聆听。随后学生开始练习,遇到难点时按下“举手按钮”。教师端收到信号后,通过双向语音系统直接与该学生对话指导,或走到学生身边进行手把手教学,而其他学生不受干扰继续练习。 场景三:回课与考核学生利用“自主录制功能”完成课后作业,上传至云端。教师端自动汇总作业列表,点击即可播放学生的演奏录音,并进行在线打分和语音评语。系统自动生成班级成绩分析报告,帮助教师掌握整体教学进度。
北京至淼教学设备有限公司 2026-04-06
极低码率语音编解码器
 本技术针对卫星通信和保密通信应用场景对低码率语音编解码的需求,实现了一种基于梅尔倒谱系数的低码率语音编解码器。该语音编解码器利用基于人耳听觉特性的梅尔倒谱系数作为参数,实现了低复杂度的编码端和高质量语音重建的解码端。利用非均匀标量量化和矢量量化对参数进行压缩编码,在保证语音质量的前提下,实现了能工作在2400bps、1200bps、600bps和300bps四种码率的低码率语音编解码器。  本技术的特色和优势:  采用 VAD (Voice Active Detector) 实现自适应的环境噪声功率谱估计及语音降噪技术,以应对实际应用场景的环境复杂多变。  采用梅尔倒谱系数 MFCC作为语音信号的特征进行传输,有利于提升人耳的主观听觉感受、有利于提升参数的鲁棒性、有利于与分布式语音识别系统无缝融合。  突破传统算法需要在编码端完成清浊音、基音的估计,本技术在解码端完成预测估计,从而进一步降低码率。
上海交通大学 2021-04-13
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