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跨介质有哪些技术问题

发布时间:2023-01-24 03:02:34

Ⅰ 人工智能教育中需要注意哪些问题

现存三大问题

1.先天受限,落地迟缓

中肯来看,在目前的人工智能产业当中,金融、营销、安防、客服领域在IT基础设施、数据质量、对新技术的接受周期等人工智能发展基础条件方面表现较优,其商业化渗透率和对传统产业的提升程度较高。然而教育行业由于数据储备、数据感知、数据标准化受限,跨介质互联困难,情感计算与认知计算难以突破等约束条件,自然呈现的发展规律确实是慢一拍,迄今为止多数解决方案的落地效果仍然表现一般。校外教育方面,在线教学的用户体验粗糙且教学效果模糊,用户对新技术的接受周期较长,更加智能化的产品值得探索。而与此同时,校内师生的信息素养不高,且信息化设备使用频率较低,均导致核心教学数据缺失,加大了教育数据挖掘分析的难度。

2.重复建设,粗放演进

所谓重复体现在,当前“人工智能+教育”在所谓的“精准化监测与个性化评价”这一功能上,探索过于集中,用力过于聚焦,甚至少有过度监控、过度反馈、过度迎合的辩证性反思。而所谓粗放,是指当前教育口的这只“人工智能大筐”,实际上装进了与人工智能沾边或不沾的各类技术,装进了各路概念、噱头甚至利益诉求,实质的进步、真实的助力很大程度上被淹没在粗放的统计口径与表面的虚假繁荣里。在政策的大力支持与市场对智能化的强烈需求背景之下,“人工智能+教育”的政府采购模式和商业模式都亟待清晰化与规范化。

3.审慎不足,导向模糊

从国际经验看,不少国家对于教育与技术的结合都有相对审慎一面,尤其强调教育智能化要首先体现其价值性,然后再体现其工具性——要为承载国家的共同价值与文化基础优先做出努力。这成为各国尤其是发达国家发展教育智能化的普遍起点,形塑了技术的应用方向。对照来看,中国在这一比较形而上的层面上的理性反思尚显不足。进一步,教育领域难以对人工智能应用技术提出准确需求,而技术人员难以深度理解教育、设计出符合理性需求的应用形态——是当前人工智能技术参与教育过程、大力发展智能教育的掣肘的问题。

Ⅱ 超声波跨介质

空气和钢板是全反射界面,空气和钢板的声阻抗相差太大(声阻抗等于声速*密度)。所以不管从空气到钢板,还是从钢板到空气,效率都是很低的。

Ⅲ ISP之间互联的介质有哪些能否无线跨越海洋的ISP怎么实现互联

可以使用多种技术来传输数据,包括拨号、DSL、电缆调制解调器、无线或专用高速互连。
可以使用无线。
访问提供商,使用电话调制解调器,电缆,以太网(无线Internet)或光纤提供Internet访问。无线提供的Internet包括移动Internet访问和卫星Internet访问。
组织和家庭用户需要ISP才能访问Internet。如果ISP掉线,除非可以通过另一个ISP访问,否则将无法访问Internet。家庭用户解决Internet连接中断的一种流行方法是使用手机继续工作或使用手机分享移动“热点”。

Ⅳ 跨境电商产品质量问题,对跨境电商发展有什么影响

一、竞争优势还没有形成

虽目前我国跨境电商很火热,但在全球来说排名还是很落后的,从连贯性和技术基础设施、社会文化环境、商务环境、法律环境、政府政策、消费者和企业接受度,等等都需要得到更多的完善,使我国跨境电商更加具有优势。

二、管理机制需完善

我国跨境电子商务出口目前是以中小额的交易为主,且B2C电商市场上的产品准入门槛挺低的,有很多无品牌、低附加值、假货仿品充斥跨境电商市场。要解决这些问题涉及到海关、国检(检验检疫)、国税(纳税退税)、外管局(支付结汇)、商委或外经贸委(企业备案、数据统计)等政府职能部门。有企业反映,跨境电子商务监管由海关科技司监理,但跨境电商并非都是是技术问题,很大一部分是来自商业模式的问题,涉及到“关检汇税”,海关没有能力协调检疫、外汇和税收等部门。而跨境电子商务行业因其碎片化订单形式的特殊情况,若每笔订单都需要重复跟职能部门对接就会成为极其繁重的工作。同时,政府职能部门互相之间也需要一个公共区域共享企业上传的数据,并进行数据采集、交换对比、监管等工作。

三、跨境纠纷难解决

任何行业都会存在有纠纷问题,而跨境网购中的纠纷索赔率非常低,索赔也比价困难。

四、法律法规不健全

电子商务是对传统商业模式的一种革命,我国跨境电商的快速发展,新型商业模式的不断涌现是对我国传统商业模式为基础的法律制度提出挑衅。跨境电商行业需要完备的法律制度,以保障市场主体的权益和消费者的权益以及企业创新的利益等。

五、跨境零售有瓶颈

跨境零售的碎片化、零散化既是跨境电商的优势,也带来许多问题隐患。

六、市场秩序待规范

我国跨境电商(主要是B2C)在市场秩序方面比较混乱,虽然一部分比较大的跨境电商平台较为规范,但平台上的商品交易个人或企业都存在着问题隐患。

Ⅳ 北京冬奥实现首次由机器人在水下完成火炬传递,有哪些技术需要克服

北京冬奥会马上就要开始了,我认为这届冬奥会中国还会像08年的夏季奥运会一样贡献出无与伦比的奥运会,这次的参赛运动员可是享福了,本次冬奥会中国运用了很多“黑科技”,例如送餐机器人,智能游戏机,另外还有丰富的美食,舒适的居住环境让这些外国运动员赞不绝口,这次北京冬奥会也实现了首次水下传递火炬,对于这个“黑科技”我们详细的来谈一谈。

除此之外本次冬奥会也展现了其他黑科技

这次的科研团队害完成了空中飞行机器人、地面机器人、冰雪面六足机器人等各种机器人实验,并且将会在这次的冬奥会当中露面,完成相应的使命,可以说这次冬奥会展现的不仅仅是运动场上的精彩画面,更多的融合了一些科技因素去服务于参加冬奥会的运动员们。这次中国所展现出的实力让很多外国运动员称赞不已,这也符合我国对于此次冬奥会的期望。


Ⅵ EMN技术有哪些技术特点

EMN技术总体来说拥有EMN混合逻辑、EMN混合协议、EMN混合网络三大技术特点。
其一:EMN混合逻辑——去中心化自组网络,EMN不区分节点类型,任一节点都能自主感知其他节点,通过无线通信连接成结构化网络,通过每个单设备存储的局部逻辑涌现整体控制逻辑,大幅提升可靠性。同时,EMN统一的逻辑框架提供了丰富的照明逻辑和智能建筑通用逻辑,可充分满足设计需求。

其二:EMN混合协议——将不同协议的第三方设备通过网关进行协议拆解和组装,即可融入EMN网络,实现逻辑联动以及协议转换,降低了众多品牌共生、互融的难度,并提高了设计的自由度。

其三:EMN混合网络——去中心化的混合网络技术,不受物理层掣肘,能跨介质混合组网,支持无线/RS485/低压直流载波混合通信,通过集群智能算法提升对被混合网络的丢包容忍度,保障落地网络可靠性。

另外EMN技术在应用环节还具备:1、EMN网络的通信参数无需人为设置,均通过机器学习算法自动调整。
2、EMN网络采用大幅冗余通信架构设计,部分节点失效或移除不影响系统正常运行,网络可靠性高。此外,EMN系统可自闭环运行,互联网接入仅作为选配项。

Ⅶ 关于传输介质的问题.

2...请参照下面的介绍

以太网的分类

一、标准以太网

最开始以太网只有10mbps的吞吐量,它所使用的是csma/cd(带有冲突检测的载波侦听多路访问)的访问控制方法,通常把这种最早期的10mbps以太网称之为标准以太网。以太网主要有两种传输介质,那就是双绞线和同轴电缆。所有的以太网都遵循ieee 802.3标准,下面列出是ieee 802.3的一些以太网络标准,在这些标准中前面的数字表示传输速度,单位是“mbps”,最后的一个数字表示单段网线长度(基准单位是100m),base表示“基带”的意思,broad代表“带宽”。

·10base-5 使用粗同轴电缆,最大网段长度为500m,基带传输方法;

·10base-2 使用细同轴电缆,最大网段长度为185m,基带传输方法;

·10base-t 使用双绞线电缆,最大网段长度为100m;

·1base-5 使用双绞线电缆,最大网段长度为500m,传输速度为1mbps;

·10broad-36 使用同轴电缆(rg-59/u catv),最大网段长度为3600m,是一种宽带传输方式;

·10base-f 使用光纤传输介质,传输速率为10mbps;

(2)快速以太网(fast ethernet)

随着网络的发展,传统标准的以太网技术已难以满足日益增长的网络数据流量速度需求。在1993年10月以前,对于要求10mbps以上数据流量的lan应用,只有光纤分布式数据接口(fddi)可供选择,但它是一种价格非常昂贵的、基于100mpbs光缆的lan。1993年10月,grand junction公司推出了世界上第一台快速以太网集线器fastch10/100和网络接口卡fastnic100,快速以太网技术正式得以应用。随后intel、synoptics、3com、baynetworks等公司亦相继推出自己的快速以太网装置。与此同时,ieee802工程组亦对100mbps以太网的各种标准,如100base-tx、100base-t4、mii、中继器、全双工等标准进行了研究。1995年3月ieee宣布了ieee802.3u 100base-t快速以太网标准(fast ethernet),就这样开始了快速以太网的时代。

快速以太网与原来在100mbps带宽下工作的fddi相比它具有许多的优点,最主要体现在快速以太网技术可以有效的保障用户在布线基础实施上的投资,它支持3、4、5类双绞线以及光纤的连接,能有效的利用现有的设施。

快速以太网的不足其实也是以太网技术的不足,那就是快速以太网仍是基于载波侦听多路访问和冲突检测(csma/cd)技术,当网络负载较重时,会造成效率的降低,当然这可以使用交换技术来弥补。

100mbps快速以太网标准又分为:100base-tx 、100base-fx、100base-t4三个子类。

·100base-tx:是一种使用5类数据级无屏蔽双绞线或屏蔽双绞线的快速以太网技术。它使用两对双绞线,一对用于发送,一对用于接收数据。在传输中使用4b/5b编码方式,信号频率为125mhz。符合eia586的5类布线标准和ibm的spt 1类布线标准。使用同10base-t相同的rj-45连接器。它的最大网段长度为100米。它支持全双工的数据传输。

·100base-fx:是一种使用光缆的快速以太网技术,可使用单模和多模光纤(62.5和125um) 多模光纤连接的最大距离为550米。单模光纤连接的最大距离为3000米。在传输中使用4b/5b编码方式,信号频率为125mhz。它使用mic/fddi连接器、st连接器或sc连接器。它的最大网段长度为150m、412m、2000m或更长至10公里,这与所使用的光纤类型和工作模式有关,它支持全双工的数据传输。100base-fx特别适合于有电气干扰的环境、较大距离连接、或高保密环境等情况下的适用。

·100base-t4:是一种可使用3、4、5类无屏蔽双绞线或屏蔽双绞线的快速以太网技术。它使用4对双绞线,3对用于传送数据,1对用于检测冲突信号。在传输中使用8b/6t编码方式,信号频率为25mhz,符合eia586结构化布线标准。它使用与10base-t相同的rj-45连接器,最大网段长度为100米。
三、千兆以太网

千兆以太网技术作为最新的高速以太网技术,给用户带来了提高核心网络的有效解决方案,这种解决方案的最大优点是继承了传统以太技术价格便宜的优点。

千兆技术仍然是以太技术,它采用了与10m以太网相同的帧格式、帧结构、网络协议、全/半双工工作方式、流控模式以及布线系统。由于该技术不改变传统以太网的桌面应用、操作系统,因此可与10m或100m的以太网很好地配合工作。升级到千兆以太网不必改变网络应用程序、网管部件和网络操作系统,能够最大程度地投资保护,因此该技术的市场前景十分看好。

为了能够侦测到64bytes资料框的碰撞,gigabit ethernet所支持的距离更短。gigabit ethernet 支持的网络类型,如下表所示: 传输介质 距离
1000basecx copper stp 25m
1000baset copper cat 5 utp 100m
1000basesx multi-mode fiber 500m
1000baselx single-mode fiber 3000m

千兆以太网技术有两个标准:ieee802.3z和ieee802.3ab。ieee802.3z制定了光纤和短程铜线连接方案的标准,目前已完成了标准制定工作。ieee802.3ab制定了五类双绞线上较长距离连接方案的标准。

1. ieee802.3z

ieee802.3z工作组负责制定光纤(单模或多模)和同轴电缆的全双工链路标准。ieee802.3z定义了基于光纤和短距离铜缆的1000base-x,采用8b/10b编码技术,信道传输速度为1.25gbit/s,去耦后实现1000mbit/s传输速度。 ieee802.3z具有下列千兆以太网标准:

(1) 1000base-sx

1000base-sx只支持多模光纤,可以采用直径为62.5um或50um的多模光纤,工作波长为770-860nm,传输距离为220-550m。

(2) 1000base-lx 2

*多模光纤

1000base-lx可以采用直径为62.5um或50um的多模光纤,工作波长范围为1270-1355nm,传输距离为550m。

*单模光纤

1000base-lx可以支持直径为9um或10um的单模光纤,工作波长范围为1270-1355nm,传输距离为5km左右。

(3) 1000base-cx采用150欧屏蔽双绞线(stp),传输距离为25m。

2. ieee802.3ab ieee802.3ab工作组负责制定基于utp的半双工链路的千兆以太网标准,产生ieee802.3ab标准及协议。ieee802.3ab定义基于5类utp的1000base-t标准,其目的是在5类utp上以1000mbit/s速率传输100m。

ieee802.3ab标准的意义主要有以下两点:

(1) 保护用户在5类utp布线系统上的投资。

(2) 1000base-t是100base-t自然扩展,与10base-t、100base-t完全兼容。不过,在5类utp上达到1000mbit/s的传输速率需要解决5类utp的串扰和衰减问题,因此,使得ieee802.3ab工作组的开发任务要比ieee802.3z复杂些。

Ⅷ 一个跨越两种介质的物理问题

爱因斯坦什么时候说过“物质以光速或超光速运动时,自身质量会减小”?明明是物体越接近光速,质量会变得越大,当此物体的速度等于光速时,其质量会变得无穷大,所以有质量的物体速度只能无限接近于光速。

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