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    首个汽车行业软件研发效能成熟度模型标准研讨会成功举办

    近年来,云计算技术在各领域的应用全面推进,助力各行各业数字产业蓬勃发展。中国汽车行业作为其中的典范,经历了电动化、智能化、网联化的迭代发展,在智能网联和数字化的双向赋能下,整个汽车行业都在向智能化转型,智能汽车通过全新的软件技术,能够为车主创造丰富的可感知体验和驾驶体验,让车成为有生命力的人类伙伴。一辆“智能汽车”的软件代码量在2015年首次突破1亿行,并以超过20%的年增长率持续增加,传统的软件开发模式已难以满足汽车行业对软件研发效能的要求,在车企逐年加大IT研发投入的背景下,软件质量和效能仍难以平衡。

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    科学瞎想系列之一四一 电机绕组(17)

    ① 关于傅立叶分解。根据傅立叶极数有关知识,一个满足一定条件的周期函数可以分解为一个常数项和一系列不同周期(频率)的三角函数(正弦、余弦函数)项之和,其中周期最长(频率最低)的三角函数项的周期与被分解的函数周期相等,数学上常把这个周期最长(频率最低)的三角函数项称为基波;其余三角函数项的频率都是基波频率的整数倍,称其为谐波。谐波频率与基波频率之比称为谐波的次数,例如:谐波频率与基波频率之比为2的谐波称为二次谐波;谐波频率与基波频率之比为3的谐波称为三次谐波…。按照上述定义,谐波的次数均为整数。但是,在许多应用场合下,为了分析方便,而不将最低频率项作为基波,而是将需要重点分析的频率项作为基波,其余各项都作为谐波,这样就会出现低于基波频率的项,我们称之为次谐波,而且还会出现谐波的次数不是整数的情况,即出现分数次谐波。实际应用中,用哪一个频率作为基波频率,取决于分析时关注的重点和分析的简便性。由于电机主要依靠极对数为p的磁场实现机电能量转换,因此将极对数为p的磁场波称为工作波或称主波,主波的波长为2τ。在分析电机的电磁性能时,常用主波作为基波,分析起来比较方便;而在分析振动噪声时,常用一对极作为基波;在分析分数槽绕组的磁势时,还常用一个单元电机的弧长作为基波的周期。这样谐波的次数就不会出现次谐波和分数次谐波,使得计算更加简便。

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    AI一分钟 | 今天,百度又多了一个好基友华为,还互赠了信物;腾讯AI Lab“肢体动作追踪”技术造出了个“AI 尬舞机”

    图片来源:凤凰网科技 一分钟AI 地平线面向智能驾驶和智能摄像头,推出征程和旭日两款嵌入式人工智能视觉芯片。 百度Apollo无人车队雄安开跑,河北省政府与百度宣布将共同筹建AI国家实验室。 搜狗推出“搜狗大律师”,使客户可以通过AI咨询问答,获取法律建议。 手机QQ运用腾讯AI Lab的“肢体动作追踪”技术,上线“高能舞室”功能,可以对人体22个点进行实时监测和打分。 印度新德里无人驾驶地铁试运行发生事故,撞到墙壁。官方找了个背锅侠,表示是人为过失导致。 基于机器视觉技术的零售解决方案提供公司YI T

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    无人机行业的“苹果”与“安卓”之争

    自从智能手机兴起之后,手机界就有了两大阵营,苹果与安卓,到底是封闭系统的苹果好,还是更自由的安卓好,各有支持者,难有定论。消费无人机火爆之后,无人机界也出现了类似的争论。 这种说法基于大疆的无人机产品,选择了像苹果一样的封闭系统,称作“闭源”。大疆之后,无人机行业里兴起“路线之争”的说法,就如同手机领域的苹果与安卓。 影响无人机系统的关键元件,是无人机的“大脑”飞控。飞控,即飞行控制系统,它由陀螺仪、GPS模块、加速器、地磁感应等组成。 无人机的开闭源系统有何区别,玩家陈章告诉记者:“出现故障时,开源系统的

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    大数据,看贵州! 贵州大数据产业发展8大看点

    “江南千条水,云贵万重山。五百年后看,云贵胜江南!”当年,一位浙江人—刘伯温曾这样提醒世人。今天,另一位浙江人—马云再次提醒世人:“如果你错过了三十年前广东、浙江的投资机遇,今天一定不能错过贵州!” 如果说前一位是直觉的预言,那么后一位就是理性的判断。当以大数据、云计算为代表的信息技术新时代到来之际,贵州这一天造地设的“中国机房”跃入了人们的视野,“大数据,看贵州!” 2013年下半年,中国电信、联通、移动纷至沓来,三大电信运营商数据中心在贵州开工建设、中关村贵阳科技园成立、富士康第四代产业园落户……这一系

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    AIoT芯片行业小步快跑,“万物互联”向下一层

    或许你看到过这样的视频或者场景描述:当你下班回家,疲惫地推开家门,伴着智能管家的问好声,灯光渐次亮起。人之所至,只需一句口令,家居产品智能联动,家庭氛围一键切换。体验度高,惊喜感明显,全屋智能家居的理念因此在近些年持续火热。在全屋智能场景实现的背后,是 AIoT 芯片作为“大脑”在不间断地工作。 这是普通消费者可以直观感受到的“万物互联”。对于技术人而言,实现“万物互联”意味着需要从芯片 IP 设计溯源,以开放的姿态不断创新。“万物互联”的概念经过二十多年的发展,近两年看起来被谈及的少了。事实并非如此,如今

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    科学瞎想系列之一四七 电机绕组(23)

    上期通过一个具体实例讲述了倍极比变极的原理和绕组的换接方法,但并没有对单绕组变极进行理论上的分析和归纳,以致于无法就任意变极比的单绕组变极方法给出一个普遍性的理论指导,因此也就无法其推广到非倍极比变极绕组中,更无法用一种普遍性的方法来分析和解决任意变极比的单绕组变极问题。本期就先不失一般性地介绍单绕组变极的理论,然后在此基础上归纳总结出任意变极比的单绕组变极方法和步骤。 1. 极幅调制原理 为了说明极幅调制的变极原理,我们仍用上一篇文章中的例子,从理论上予以分析和归纳。 例一:槽数Z₁=12,相数m=3,极数2p=2→4。

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    没有绝对安全的系统!激光瞄准二极管,25米外从被物理隔绝的计算机中窃取数据

    来源:大数据文摘本文约1000字,建议阅读5分钟除了传统的信息和通信技术的安全外,关键的IT系统也需要光学保护。 即使是物理隔离的计算机系统,仍然可能受到外界攻击? 这太可怕了。 在一个叫LaserShark的项目中,卡尔斯鲁厄理工学院的IT安全专家证明了这一点。 他们发现,数据可以通过定向激光连接到普通办公设备的发光二极管。有了这个,攻击者可以在几米远的距离内秘密地与被隔离的计算机系统通信。 也就是说,除了传统的信息和通信技术的安全外,关键的IT系统也需要光学保护。  利用发光二极管,就能远程入侵物理

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