十九届智能车竞赛-信标越野组方案
2024-02-26 22:23:14 3.95MB
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为满足某型飞机塔康设备检测仪器要求,对其提供稳定、可靠、多样的塔康地面信标信号。设计利用Altera公司的EP4CE6E22C8为控制核心,以DAC813JP为DA转换器,运用DDS基本原理,通过QuartusII 软件编写塔康地面信标信号发生器的每个单元模块,最终完成整个设计方案。并进行了Matlab与QuartusII相结合的仿真验证,同时设计连接了外部电路。相较于传统塔康地面信标信号发生器操作简单,便于升级,能够满足检测仪器的各项要求。
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KT6368A蓝牙信标ibeacon定位基站模块方案芯片AT指令设置广播包
2023-04-18 15:01:51 37.03MB 蓝牙ibeacon
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OpenMQTTGateway:适用于ESP8266,ESP32,Sonoff RF桥或具有双向433mhz315mhz868mhz的Arduino的MQTT网关,红外通信,BLE,信标检测,mi菌群,mi jia,LYWSD02,LYWSD03MMC,Mi Scale兼容性,SMS和LORA
2023-02-14 23:55:15 13.99MB home-automation mqtt arduino esp8266
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设计了一种基于LED可见光信标的室内定位系统,具有成本低、功耗低、调制解调算法简单等优点,实验数据表明,使用光学天线可以明显减小误码率并增大可见光通信的传输距离,该室内系统定位最小所需时间为76 ms,当LED信标高度为1 m时,定位精度约为20 cm。
2023-01-18 15:22:54 567KB 论文研究
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位置经理变得轻松 SwiftLocation是轻量级的Swift库,它提供了一种使用与位置相关的功能的简便方法。 委托或回调不会给您带来更多麻烦,而是具有多个订阅并自动调整核心位置管理器设置的基于请求的简单体系结构。 特征 描述 :satellite: 通过GPS定位 使用完全可配置的API监视单个,连续或重要的位置更新。 ‍:laptop: 通过IP定位 未经用户授权的大概位置数据。 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 。 :kick_scooter: 地理围栏 支持监视圆形区域和自定义多边形。 :globe_showing_Europe-Africa: 编码器反向地理编码器 从坐标获取地址,反之亦然。 ∙ ∙∙ ∙ 。 :house: 自动完成 有关地址,地点或POI的建议和详细信息。∙ ∙。 :round_pushpin: 信标 信标测距,监视。 :satellite_antenna: 信标广播 从应用程序广播信标(仅前景) 。 :national_park: 来访 重要的访问位置监视。 :person_playing_handball:
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VDB1611 是一款带加速度计和温湿度传感器的蓝牙信标。其广播协议符合蓝牙 BLE 广播协议,包括 iBeacon(Apple)和 Eddystone(Google)两种协议。它通常被安装在一个合适的位置,采样温湿度及加 速度信息,并周期性地向它的周围环境进行广播,从而被其他蓝牙设备如蓝牙网关扫描并采集到其传感器 信息。通常它是不会被其他 BLE 的主机设备连接上的,但是可以通过手机 APP 进行连接,并修改其广播参 数等内容。 Skylab_xBeacon 是一款 SKYLAB 研发团队研发用于配置 VDB1611 参数的手机 APP。 用这款 APP 去连接 VDB1611,可以修改它的广播频率、功率,UUID, Major, Minor 和设备名称等等参数。当 VDB1611 处于广播状态时这些参数将被广播出来
2022-04-26 15:11:45 1.6MB 蓝牙Beacon 蓝牙信标 VDB1611
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在车辆自组织网络(VANET)中,车辆通常通过定期广播信标消息来向其相邻车辆通知其当前状态,例如位置,方向和速度。 选择合适的信标方案被认为是一项重要的挑战,因为我们需要在信息准确性和信道拥塞之间进行权衡。 在本文中,我们提出了一种基于短期交通环境预测的自适应信标方案。 通过使用我们的自适应信标方案,车辆可以有效地减少信道拥塞并提高有限信道资源的利用率。 本文详细介绍了基于ARIMA模型的预测方法,并对将发射功率自适应和信标生成速率自适应结合在一起的信标自适应方法进行了描述。 分析和仿真证明了我们的自适应信标方案的性能。
2022-04-25 09:37:08 1.94MB VANETs Beaconing scheme Traffic
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2022年1月4日,由全国信标委智慧城市标准工作组组织编写的《城市大脑发展白皮书(2022)》(以下简称“白皮书”)正式发布。《白皮书》由上海数字产业发展有限公司、中国电子技术标准化研究院牵头,联合38家产学研用单位共同编写。《白皮书》在浦东城市大脑3.0建设基础上,广泛吸取各地、各企业经验,较为全面地反映了目前国家城市大脑建设的现状和水平。同时发布的还有《城市大脑案例集(2022)》。 白皮书对“城市大脑”概念进行了系统的分析和梳理。 白皮书认为,城市大脑(也叫城市智能中枢)是运用大数据、云计算、物联网、人工智能、区块链、数字孪生等技术,提升城市现代化治理能力和城市竞争力的新型基础设施,是推进城市数字化、智能化、智慧化的重要手段。通过对城市全域运行数据进行实时汇聚、监测、治理和分析,全面感知城市生命体征,辅助宏观决策指挥,预测预警重大事件,配置优化公共资源,保障城市安全有序运行,支撑政府、社会、经济数字化转型。 白皮书指出,城市大脑作为一种具备感知智能、认知智能、决策执行智能的新型基础设施,需要多种核心能力要素的支撑,包含算力支撑能力、数据支撑能力、人工智能支撑能力、业务支撑能力、人机交互能力、开放能力和安全保障能力等。点击成为会员无限制下载30+行业15000份资料 白皮书从技术、部署、业务、数据等多维度出发,构建城市大脑总体架构,可以为城市大脑规划、建设、运营不同相关方提供指导。 白皮书建议技术参考架构由能力支撑层、能力开放层、智慧应用层、用户接入层、安全保障和运营运维部分组成;部署架构上体现市、区、县(街道)等多级平台和行业大脑之间的关系,充分发挥各级城市大脑的数据赋能、系统支撑、信息调度、趋势研判、综合指挥、应急处置等职能、同时与行业大脑建立协同机制,促进数据融合共享;业务架构上构筑用户、应用场景之间的逻辑关系,业务应用场景包括数字政府、社会治理、精准服务和产业经济,覆盖城市建设发展各领域,以数据融合驱动业务场景化,有效减少面向管理和服务对象的业务边界感;数据架构按照“集中统一管理、按需共享交换、有序开放竞争、安全风险可控”原则,推动存在于政府、企业等组织的数据资源汇聚互联。
2022-02-28 15:56:07 7.07MB 城市大脑 白皮书 2022 信标委
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