射频识别即RFID(Radio Frequency IDentification)技术,又称电子标签、无线射频识别,是利用射频信号通过空间耦合(交变磁场或电磁场)实现无接触信息传递并通过所传递的信息完成自动识别的通信技术。
本系统使用RFID无线识别技术,针对监狱人员情况分区管理与监控的需求,实现对在押人员位置监控、警械物品监控、服刑人员监管等智能化系统。 系统可防止在押人员的出逃,减少罪犯结党闹事的机率,秘密监控高危在押人员,追查及跟进暴力事件的发生,最大限度的保障管理人员和在押人员的人身安全。
1.阅读器通过发射天线发送一定频率的射频信号 2.标签进入射频区域被激活,将自身编码等信息通过内置天线发射出去 3.接收天线接收射频卡发来的信号,通过读写器送到后台主机系统
RFID(Radio Frequency Identification),是无线射频识别的英文缩写。 RFID 技术是一种非接触式的自动识别技术,它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,识别工作无须人工干预,可工作于各种恶劣环境。 RFID 技术可识别高速运动物体并可同时识别多个标签, 操作快捷方便。具有非接触、精度高、抗干扰、速度快以及适应环境能力强等显著优点,可广泛应用于诸如生产管理、物流管理、交通运输、医疗卫生、商品防伪、资产管理以及国防军事等领域。 利用RFID实现仓储实时信息管理,其工作原理在于通过托盘、货架上安装电子标签,在标签中写入货物的具体资料、存放位置等信息,并使货架和托盘的标签信息一一对应,叉车或手持机在仓储能快速准确的寻找到货物。
行动——旅游前对景区的全面了解,决定旅行计划 感受——旅行中对景区服务感受,形成对景区的品牌印象 体验——在良好的品牌印象基础上,尝试体验景区各种项目,并形成品牌忠诚
自动控制: 通过感应器,自动控制灯光开关 通过定时器,自动实施实现预定的操作 通过感光,自动控制灯光开关或调光,达到室内恒光 通过气象站,自动控制窗帘
企业信息化在库房环节出现盲点,信息流出现断截;库房管理混乱,易出错、低效率等诸多问题迫切需要整改 ;传统的人工库房作业方式已经无法适应生产需求
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国内重点工业物联网平台四类厂商分类及选型指南
工业物联网平台发展重点: 一是行业深耕化,从通用型平台向“一米宽、百米深”的行业垂直平台转型,聚焦能源、交通、化工等领域的特定需求,沉淀场景化解决方案与行业Know-how,而非追求“大而全”的覆盖能力。 二是智能融合化,工业大模型与平台深度结合,实现工业知识的智能化重构、应用开发的低代码化升级,以及生产运营的自感知、自决策、自优化闭环管控,AI成为提质增效的核心变量。 三是生态协同化,平台不再是单一技术载体,而是串联产业链上下游的协同中枢,通过跨系统数据融合、产学研用金深度合作,形成“数据-算力-应用”的生态闭环,赋能供应链协同与产业集群升级。 四是部署灵活化,采用“平台化产品+私有化部署”结合的模式,兼顾中小企业轻量化需求与大型集团定制化诉求,支持公有云、私有云、边缘端的混合部署,平衡成本与安全性。
当前,世界百年变局加速演进,新一轮科技革命和产业变革?深入发展,低空经济作为新质生产力的重要组成部分,正以前瞻?性、引领性姿态加速崛起,成为推动经济结构优化升级、塑造高?质量发展新动能的关键领域。
首先从华为的视角总结了企业对于数字化转型的应有的共识,以及从战略角度阐述了华为为何推行数字化转型,然后给出了华为数字化转型的整体框架(方法论),以及企业数字化转型成熟度评估的方法,帮助读者在厘清华为开展数字化转型工作的整体脉络的同时,能快速对自身的数字化水平进行自检,
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基于大语言模型的教育思想实验,其核心学术价值在于构建了一个“计算性社会实验室”:它能够尝试将杜威式的民主教育设想,置于当代复杂的数字社会结构与信息茧房的约束下进行模拟;它也可以探索弗莱雷的解放教育理论,将其转化为可计算的社会动力学模型,观察“对话”与“压迫”在不同权力结构下的演化轨迹与临界点。这种方法系统性地连接宏大理论与经验现实,通过生成可观测、可证伪的理论假设,使得教育研究得以在实施成本高昂、伦理风险巨大的真实世界干预之前,进行高效、低风险的场景分析与风险模拟。
计算机博弈是人工智能领域的重要应用,它以高对抗性的棋牌类游戏项目为研究对象,具有怡神益智、评判客观、挑战无穷的特点。近年来,随着人工智能、大模型等技术的飞速发展,计算机博弈模型能够自主学习复杂的策略和技能、处理更加复杂的博弈任务,成为衡量AI智能水平的重要领域之一。从棋类博弈到电子游戏,机器博弈不仅是技术进步的展示窗口,更是人类智慧与机器智能交互融合的舞台。未来,计算机博弈领域将继续快速发展,技术的融合和创新将推动该领域达到新的高度。
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