第3章 数据传输技术

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数据通信原理

数据通信原理
数字通信:以数字信号的形式传递消息。采用 时分复用实线多路通信(时分复用是利用各路 信号在信道上占有不同的时间间隙,同在一条 信道上传输,并且互不干扰)。
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3、信息
香农认为:信息是有秩序的量度,是人们对事 物了解的不确定性的消除或减少。信息是对组 织程度的一种测度,信息能使物质系统有序性 增强,减少破坏、混乱和噪音。 根据香农的有关信息的定义,那么信息是如何 度量的呢? 显然,信息量与不确定性消除程度有关,量度 信息多少的测度就是信息量。
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二、教学目的
数据通信原理是一门非常重要的专业课,通过 对本课程的学习,能使同学们对数据通信的基本概 念、数据通信网等有一个较全面的了解,并能掌握 一定的数据通信基本理论和有关数据通信技术的一 些应用技能。
学好这门课对学习后继课程,如计算机网络、 计算机系统结构等打下一个良好的基础,同时也会 对从事通信和计算机等方面的工作有所帮助。
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讨论: (1)数据电路与数据链路的关系——数据链路
由数据电路及两端的传输控制器组成,对于只 单独建立数据电路,是无法进行可靠有效地通 信。 (2)只有建立了数据链路通信双方才能有效, 可靠地进行数据通信。 (3)一个中央计算机系统,实际上也就是数据 终端设备DTE,是可以通过通信线路连接多个 数据终端,实现主机之间资源共享。
1.1.2 数据通信系统组成 1、数据通信系统的概念
数据通信系统是通过数据电路将分布在远 端的数据终端设备与计算机系统连接起来, 实现数据传输、交换、存储和处理的系统。
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DTE:数据终端设备,指计算机、用户电报终端、可视图文终端、局
2、数据通信系统的组成 域网设备等输入输出设备,其主要功能是完成数据的采集、存储及处

电力行业智能电站运维方案

电力行业智能电站运维方案

电力行业智能电站运维方案第1章智能电站运维概述 (3)1.1 电站运维背景 (3)1.2 智能电站运维发展现状 (4)1.3 智能电站运维关键技术 (4)第2章智能电站运维体系建设 (4)2.1 运维体系架构 (4)2.1.1 数据采集与传输 (5)2.1.2 实时监控 (5)2.1.3 故障诊断与分析 (5)2.1.4 运维决策与执行 (5)2.2 运维管理体系 (5)2.2.1 组织架构 (5)2.2.2 管理制度 (5)2.2.3 人员培训 (5)2.2.4 应急预案 (5)2.3 技术支持体系 (6)2.3.1 信息安全 (6)2.3.2 数据分析 (6)2.3.3 智能化运维工具 (6)2.3.4 技术研发与创新 (6)第3章数据采集与传输 (6)3.1 数据采集技术 (6)3.1.1 传感器部署 (6)3.1.2 数据采集系统 (6)3.1.3 数据预处理 (6)3.2 数据传输技术 (6)3.2.1有线传输技术 (6)3.2.2 无线传输技术 (7)3.2.3 融合传输网络 (7)3.3 数据存储与管理 (7)3.3.1 数据存储技术 (7)3.3.2 数据管理平台 (7)3.3.3 数据安全与隐私保护 (7)第4章设备状态监测与故障诊断 (7)4.1 设备状态监测技术 (7)4.1.1 传感器技术 (7)4.1.2 数据采集与传输 (7)4.1.3 数据预处理 (7)4.2 故障诊断方法 (8)4.2.1 人工智能算法 (8)4.2.2 数据驱动方法 (8)4.3 在线监测与预警系统 (8)4.3.1 系统架构 (8)4.3.2 预警策略与阈值设定 (8)4.3.3 系统集成与实施 (8)4.3.4 系统功能评估 (8)第5章智能巡检与维护 (8)5.1 智能巡检技术 (8)5.1.1 巡检 (8)5.1.2 无线传感技术 (9)5.1.3 视频监控与分析 (9)5.1.4 无人机巡检 (9)5.2 设备维护策略 (9)5.2.1 预防性维护 (9)5.2.2 预测性维护 (9)5.2.3 应急维护 (9)5.2.4 维护计划与优化 (9)5.3 智能巡检与维护系统 (9)5.3.1 系统架构 (9)5.3.2 系统功能 (9)5.3.3 数据处理与分析 (9)5.3.4 系统集成与扩展 (10)第6章运维安全管理 (10)6.1 安全管理体系 (10)6.1.1 组织架构 (10)6.1.2 责任制度 (10)6.1.3 安全规章制度 (10)6.1.4 安全培训与教育 (10)6.2 安全风险识别与评估 (10)6.2.1 风险识别 (10)6.2.2 风险评估 (10)6.3 安全应急预案 (11)6.3.1 应急预案制定 (11)6.3.2 应急预案培训与演练 (11)6.3.3 应急物资与设备 (11)6.3.4 应急预案的修订与更新 (11)第7章能效管理与优化 (11)7.1 能效监测技术 (11)7.1.1 数据采集与传输 (11)7.1.2 在线监测系统 (11)7.2 能效评估方法 (11)7.2.1 指标体系构建 (11)7.2.2 评估模型与方法 (11)7.3 能效优化策略 (12)7.3.2 系统级优化 (12)7.3.3 管理级优化 (12)第8章人工智能在电站运维中的应用 (12)8.1 人工智能技术概述 (12)8.1.1 基本概念 (12)8.1.2 发展历程 (12)8.1.3 相关技术 (12)8.2 人工智能在电站运维中的应用场景 (13)8.2.1 设备故障预测 (13)8.2.2 运行优化 (13)8.2.3 安全监控 (13)8.2.4 智能巡检 (13)8.3 智能决策支持系统 (13)8.3.1 系统架构 (13)8.3.2 核心功能 (13)第9章电站运维大数据分析 (14)9.1 大数据分析技术 (14)9.1.1 数据采集与整合 (14)9.1.2 数据存储与管理 (14)9.1.3 数据挖掘算法 (14)9.2 运维数据挖掘与分析 (14)9.2.1 设备状态监测与预测 (14)9.2.2 运维成本优化 (14)9.2.3 安全生产管理 (14)9.3 数据可视化与报表 (14)9.3.1 可视化技术 (14)9.3.2 报表与推送 (15)9.3.3 个性化定制 (15)第10章智能电站运维保障措施 (15)10.1 人才队伍建设 (15)10.2 技术培训与交流 (15)10.3 政策法规与标准制定 (15)10.4 持续改进与优化建议 (15)第1章智能电站运维概述1.1 电站运维背景我国经济的快速发展,电力需求逐年增长,电站作为电力系统的核心组成部分,其安全、稳定、高效的运行。

全国计算机等级考试三级网络技术第3章

全国计算机等级考试三级网络技术第3章
所谓正常稳态操作是网络已经完成初始化,各结点进入正常传递令牌与数 所谓正常稳态操作是网络已经完成初始化, 并且没有结点要加入与撤除,没有发生令牌丢失或网络故障的正常工作状态。 据,并且没有结点要加入与撤除,没有发生令牌丢失或网络故障的正常工作状态。 令牌传递规定由高地址向低地址,最后由低地址向高地址传递。 令牌传递规定由高地址向低地址,最后由低地址向高地址传递。

12、交换式局域网从根本上改变了“共享介质”的工作 、交换式局域网从根本上改变了“共享介质” 从根本上改变了 方式:通过局域网交换机(核心设备)在端口节点间建立 方式:通过局域网交换机(核心设备) 端口节点间建立 局域网交换机 多个并发连接 从而实现高速传输;利用“地址学习” 并发连接, 多个并发连接,从而实现高速传输;利用“地址学习”方 法动态建立和维护端口/MAC地址映射表。 地址映射表。 法动态建立和维护端口 地址映射表 交换机的的帧转发方式:(各自特点) :(各自特点 交换机的的帧转发方式:(各自特点) (1)直接交换方式:只要接收并检测到目的地址字段就 立即转发。优点是交换延迟时间短; 立即转发。优点是交换延迟时间短;缺点是缺乏差错检测 能力; 能力; (2)存储转发交换方式:完整接收帧并进行差错校验; 只接收帧的前64字节 字节, (3)改进的直接交换方式:只接收帧的前 字节,如果 正确就转发,交换延迟时间将会减少。 正确就转发,交换延迟时间将会减少。 13、局域网交换机的特性: 13、局域网交换机的特性:
6、共享介质局域网可分为Ethernet,TokenBus, 、共享介质局域网可分为 , , TokenRing与FDDI以及在此基础上发展起来的 以及在此基础上发展起来的100Mbps 与 以及在此基础上发展起来的 FastEthernet、1Gbps与10GbpsGigabitEthernet。 、 与 。 7、交换式局域网可分为 、交换式局域网可分为SwitchEthernet与ATM LAN,以 与 , 及在此基础上发展起来的虚拟局域网。 及在此基础上发展起来的虚拟局域网。

信息、数据和通信系统和通信技术

信息、数据和通信系统和通信技术
在数字通信中,有效性一般使用信息传输速率来衡量,可靠性一般使 用误码率来衡量。
1.信息传输速率
香农公式:
C=W log2(1+S/N) bps S为信道内所传信号的平均功率
N为信道内部的斯噪声功率
信息、数据和通信系统和通信技术
信道带宽
数据通信的主要技术指标
信道带宽:在模拟信道中表示传输信息的能力。带宽是传输信号的最 高频与最低频的差 。带宽越大或信噪比越大。信道的极限的能力是有一定限制的。信道传输数 据的速率的上限即为信道容量。一般表示单位时间内最多可传输的二 进制数据的位数。
信道延迟:信号沿信道传输需要一定的时间,就是信道延迟。延迟的 长短受发送设备和接收设备的响应时间,通信设备的转发和等待时间、 计算机的发送和接收处理时间、传输介质的延迟时间等的影响。
信息、数据和通信系统和通信技术
教学内容
1 数据通信系统 2 数据传输技术 3 传输介质 4 数字基带传输 5 载波数字调制 6 多路复用技术 7 数据交换技术 8 差错控制原理
信息、数据和通信系统和通信技术
数据通信基础
信息、数据和通信系统的基本概念
1、信息:是客观事物的属性和相互联系特性的表现,反映了客观 事物的存在形式和运动状态. 通常指音讯、消息。通讯系统传输 和处理的对象,泛指人类社会传播的一切内容。 2、数据:是反映客观事物的属性的记录,是信息的载体,是信息 的具体表现形式,是对现实世界的事物采用计算机能够识别、 存储和处理方式进行的描述。存储在介质上能够识别的物理符 号,如数字、字符、声音、图像等。 3、信号:是数据在传输过程中电磁波的表现形式,是数据的电子 或电磁编码. 分模拟信号、数字信号
频带传输:又称模拟传输,将基带信号转换为频率表示的模拟信号来发送和 传输;到达目标后解调成数字信号,是利用调制的高频载波信号进行传输, 适合远距离传输,比如模拟电视信号的传输。

新编第3章数据通信系统PPT课件

新编第3章数据通信系统PPT课件
数据通信系统
公用电话网
源系统
传输系统
目的系统
输入 信息
源点
发送器
传输系统
接收器
输入 数据
发送的信号
接收的信号
输出 数据
终点
输出 信息
通信系统的模型
3.1.3 数据通信中的主要性能指标
• 在数据通信系统中,为了描述数据传输速率的大小和传输质量的 好坏,需要运用波特率和比特率等技术指标。波特率和比特率是 用不同的方式描述系统传输质量的参量。
• ① 比特率S 比特率又称为信息速率,它反映一个数据通信系 统每秒所传输的2进制数据位数(bit),单位是:比特/秒( bits/s)或bps。
• ② 波特率B 波特率是一种调制速率,又称波形速率。它是指 数字信号经过调制后的速率,即经过调制后的模拟信号每秒钟变 化的次数,也就是数据通信系统中线路上每秒传送的波形个数, 其单位为波特。
3.3.1 电路交换
电路交换最典型的例子就是电话通信系统。一百多年来,经过 了多次改革和更新,已经从电话交换机的人工转接,发展到了现 代程控交换机的自动转接。
用户线 中继线 A
交换机 C
交换机
中继线 交换机
D
电路交换示意图
交换机 B
用户线
3.3.1 电路交换
• 特点:在数据传送开始之前必须先设置一条专用的通 路。在线路释放之前,该通路由一对用户完全占用。 对于猝发式的通信,电路交换效率不高。
3.1.1 信息、数据和信号
模拟信号与数字信号
模拟数据 模拟数据 数字数据 模拟数据
放大器 调制器
PCM 编码器
调制器
数字 发送器
模拟信号 数字信号 模拟信号 数字信号
模拟数据、数字数据和模拟信号、数字信号

计算机网络高传善课后答案

计算机网络高传善课后答案

计算机网络高传善课后答案【篇一:计算机统考教材与参考书】计算机专业基础综合复习书目一、数据结构★严蔚敏、吴伟民编著:《数据结构(c语言版)》,清华大学出版社★严蔚敏、吴伟民编著:《数据结构题集(c语言版)》,清华大学出版社二、计算机组成原理★唐朔飞编著:《计算机组成原理》,高等教育出版社,1999年版★唐朔飞编著:《计算机组成原理学习指导与习题解答》,高等教育出版社,2005年9月★白中英主编:《计算机组成原理》,科学出版社三、操作系统★汤小丹、梁红兵、哲凤屏、汤子瀛编著:《计算机操作系统(第三版)》,西安电子科技大学出版社★梁红兵、汤小丹编著:《计算机操作系统》学习指导与题解(第二版),西安电子科技大学出版社,2008年9月四、计算机网络★谢希仁编著:《计算机网络(第5版)》,电子工业出版社★高传善、毛迪林、曹袖主编:《数据通信与计算机网络(第2版)》,高等教育出版社说明:★为首推书;出版年份不需要严格要求,一般是越新越好,关键以出版社和作者为主要参照。

相关参考辅导书:★本书编写组:《2011计算机考研大纲解析——全国硕士研究生入学统一考试计算机专业基础综合考试大纲解等教育出版社,2010年8月★上海恩波学校,上海翔高教育计算机统考命题研究中心暨培训中心编著:《计算机学科专业基础综合复习旦大学出版社,2010年9月★巩微、冯东晖主编:《2011年考研计算机学科专业基础综合考试全真模拟试题集》,原子能出版社,2010年★阳光考研命题研究中心编写:《2011年考研计算机科学专业基础综合考试教程》,中国人民大学出版社,20说说:一、数据结构1.教材:《数据结构》严蔚敏清华大学出版社2.辅导书:《算法与数据结构考研试题精析(第二版)》机械工业出版社二、计算机组成原理1.教材:《计算机组成原理》唐朔飞高等教育出版社《计算机组成原理》白中英科学出版社2.辅导书:《计算机组成原理考研指导》徐爱萍清华大学出版社《计算机组成原理--学习指导与习题解答》唐朔飞高等教育出版社三、操作系统1.教材:《计算机操作系统(修订版)》汤子瀛西安电子科技大学出版社2.辅导书:《操作系统考研辅导教程(计算机专业研究生入学考试全真题解) 》电子科技大学出版社四、计算机网络1.教材:《计算机网络(第五版)》谢希仁电子工业出版社2.辅导书:《计算机网络知识要点与习题解析》哈尔滨工程大学出版社【篇二:《计算机网络》教学大纲】t>中文名称:计算机网络课程编号:课程类型:专业基础课学时:总学时 80(含20学时实验)学分:适用对象:计算机相关专业本科生主讲教师:孙家启使用教材:谢希仁,计算机网络教程,人民邮电出版社,2002课程教学大纲一、课程性质、目的和任务1. 本课程是计算机相关专业必修的一门专业基础课程。

网络数据传输技术的基本原理(十)

网络数据传输技术的基本原理(十)

网络数据传输技术的基本原理一、数据传输的基本概念在当今信息时代,网络数据传输技术已经成为人们日常生活和工作中不可或缺的一部分。

简单地说,数据传输就是将电子信息从一个地方传输到另一个地方的过程。

这个过程涉及到许多基本概念和原理,比如数据传输的方式、数据传输的速度、数据的编码和解码等。

二、数据传输的方式数据传输的方式主要包括有线传输和无线传输两种。

有线传输是通过电缆、光纤等物理介质来传输数据,其优点是稳定可靠,传输速度比较快,同时也不易受到外界干扰。

而无线传输则是通过无线电波或红外线等无线信号来传输数据,其优点是方便快捷,不受距离限制,但受到干扰和传输速度较慢的影响。

三、数据传输的速度数据传输的速度通常用数据传输率来衡量,单位是每秒传输的比特数(bps)。

数据传输速度受多方面因素影响,包括传输介质的性能、传输距离、网络拥塞程度等。

目前,常见的数据传输速度有千兆位每秒(Gbps)和百兆位每秒(Mbps)等。

四、数据的编码和解码在数据传输过程中,数据通常需要进行编码和解码的处理。

编码是将原始数据转换成计算机可以识别的数字信号的过程,而解码则是将数字信号转换回原始数据的过程。

常见的数据编码方式有二进制编码、八进制编码、十六进制编码等。

五、数据传输的协议为了确保数据的安全可靠传输,网络数据传输通常会采用各种协议来进行规范和管理。

比如TCP/IP协议是互联网传输数据的基本协议,它规定了数据传输的格式、传输过程中的错误检测和纠正等。

六、数据传输的安全性随着网络数据传输的日益广泛应用,数据的安全性也变得尤为重要。

数据传输过程中存在着一定的风险,比如被黑客攻击、数据泄露等。

因此,数据传输技术也包括了数据加密、数据验证等安全机制来保障数据的安全传输。

七、未来的发展方向随着科技的不断进步,网络数据传输技术也在不断发展和完善。

未来,数据传输技术有望实现更高速度、更稳定可靠的传输,同时也将更加注重数据的隐私保护和安全性。

总结:网络数据传输技术作为信息时代的重要组成部分,其基本原理包括了数据传输的方式、速度、编码和解码、协议和安全性等方面。

冷链物流全程数字化管理与解决方案

冷链物流全程数字化管理与解决方案

冷链物流全程数字化管理与解决方案第1章冷链物流数字化管理概述 (4)1.1 冷链物流的发展现状 (4)1.2 数字化管理在冷链物流中的应用 (4)1.3 数字化管理的关键技术 (4)第2章冷链物流全程数字化架构设计 (5)2.1 数字化架构总体设计 (5)2.1.1 架构设计原则 (5)2.1.2 架构设计框架 (5)2.2 冷链物流信息平台构建 (6)2.2.1 平台架构 (6)2.2.2 功能模块 (6)2.2.3 关键技术 (6)2.3 数据采集与传输技术 (6)2.3.1 数据采集技术 (6)2.3.2 数据传输技术 (7)第3章冷链物流基础设施智能化 (7)3.1 智能仓储系统 (7)3.1.1 概述 (7)3.1.2 关键技术 (7)3.1.3 实施策略 (7)3.2 智能运输系统 (7)3.2.1 概述 (7)3.2.2 关键技术 (8)3.2.3 实施策略 (8)3.3 冷链设施设备智能化升级 (8)3.3.1 概述 (8)3.3.2 关键技术 (8)3.3.3 实施策略 (8)第4章冷链物流运输环节数字化管理 (9)4.1 运输过程实时监控 (9)4.1.1 监控系统构建 (9)4.1.2 数据传输与处理 (9)4.1.3 异常报警与处理 (9)4.2 车辆调度优化 (9)4.2.1 调度算法选择 (9)4.2.2 调度模型构建 (9)4.2.3 调度系统实施 (9)4.3 货物温度与湿度控制 (9)4.3.1 控制策略制定 (9)4.3.2 设备选型与布局 (10)4.3.3 控制系统实现 (10)第5章仓储环节数字化管理 (10)5.1 仓储环境智能监控 (10)5.1.1 温湿度监测 (10)5.1.2 冷藏设备监控 (10)5.1.3 视频监控系统 (10)5.2 库存管理与优化 (10)5.2.1 实时库存管理 (10)5.2.2 库存优化策略 (10)5.2.3 多维度库存分析 (10)5.3 自动化拣选系统 (11)5.3.1 拣选 (11)5.3.2 智能拣选系统 (11)5.3.3 拣选路径优化 (11)5.3.4 信息化系统集成 (11)第6章冷链物流追溯体系 (11)6.1 产品追溯系统设计 (11)6.1.1 系统框架构建 (11)6.1.2 数据采集与标识 (11)6.1.3 数据处理与传输 (11)6.2 追溯信息平台搭建 (12)6.2.1 平台架构设计 (12)6.2.2 数据存储与管理 (12)6.2.3 信息查询与展示 (12)6.3 追溯体系在冷链物流中的应用 (12)6.3.1 采购与进货管理 (12)6.3.2 储存与运输管理 (12)6.3.3 销售与售后服务 (12)6.3.4 监管与风险管理 (12)第7章数据分析与决策支持 (12)7.1 冷链物流数据挖掘 (12)7.1.1 数据采集与整合 (12)7.1.2 数据预处理 (13)7.1.3 数据挖掘方法 (13)7.2 数据可视化分析 (13)7.2.1 可视化工具与平台 (13)7.2.2 数据可视化设计 (13)7.2.3 实时监控与预警 (13)7.3 决策支持系统 (13)7.3.1 决策支持系统框架 (13)7.3.2 决策模型与方法 (13)7.3.3 系统应用与优化 (13)第8章冷链物流安全问题及解决方案 (14)8.1 冷链物流安全风险分析 (14)8.1.1 人为因素 (14)8.1.2 设备因素 (14)8.1.3 环境因素 (14)8.2 安全监控与预警系统 (14)8.2.1 温湿度监控系统 (14)8.2.2 视频监控系统 (14)8.2.3 预警系统 (14)8.3 安全应急预案 (15)8.3.1 应急组织架构 (15)8.3.2 应急预案内容 (15)第9章冷链物流服务质量控制 (15)9.1 服务质量评价指标体系 (15)9.1.1 及时性:评价冷链物流服务在规定时间内完成配送的能力,包括配送准时率、运输时效性等指标。

物联网中的数据传输技术(七)

物联网中的数据传输技术(七)

物联网(Internet of Things,IoT)是当今社会中一个备受瞩目的技术领域。

它的出现让我们的生活更加便捷,也为工业生产、农业、医疗保健等领域带来了巨大的变革。

而对于物联网技术来说,数据传输技术是其中至关重要的一环。

本文将从物联网中的数据传输技术入手,深入探讨其发展现状和未来趋势。

一、物联网中的数据传输技术物联网中的数据传输技术是指将感知设备采集的数据通过网络进行传输的技术。

这些感知设备可以是各种传感器、智能设备、无人机等。

而数据传输技术的发展水平直接影响着物联网系统的稳定性、传输速度和网络覆盖范围。

目前,物联网中的数据传输技术主要包括有线传输技术和无线传输技术两大类。

有线传输技术是指利用有线网络进行数据传输,其中最主要的技术是以太网技术。

以太网技术具有传输速度快、传输距离远、抗干扰能力强等优点,因此在一些对稳定性要求较高的场景中得到广泛应用。

而在物联网中,有线传输技术常常用于一些固定场所的数据传输,比如工业生产线上的数据监测、城市交通监控系统等。

无线传输技术则是物联网中更为常见的数据传输方式。

目前主流的无线传输技术包括Wi-Fi、蓝牙、ZigBee、LoRa等。

其中,Wi-Fi技术在家庭智能设备、办公场所、商业场所等领域得到广泛应用,其传输速度快、覆盖范围广的特点使得它成为了物联网中的主要数据传输方式之一。

而蓝牙技术则多用于智能穿戴设备、智能家居等场景中,其低功耗和短距离传输的特点使得它成为了连接物联网中设备的重要手段。

此外,LoRa技术因其长距离传输和低功耗的特点,被广泛应用于农业物联网、智能城市等领域。

二、物联网中数据传输技术的发展现状随着物联网技术的不断发展,数据传输技术也在不断创新和完善。

目前,物联网中的数据传输技术已经能够实现高速、稳定、低功耗的数据传输。

比如,5G技术的出现让无线传输技术的传输速度得到了质的飞跃,其低延迟、大带宽的特点使得它成为了物联网中的理想选择。

此外,物联网中的数据传输技术还在不断向着低功耗、长距离传输、大规模连接等方向发展,比如Narrowband IoT(NB-IoT)技术就是一种专门为物联网定制的低功耗、广覆盖的无线传输技术。

《单片机原理与应用》第三版赵德安课后习题答案

《单片机原理与应用》第三版赵德安课后习题答案

《单⽚机原理与应⽤》第三版赵德安课后习题答案第⼀章1.单⽚机内部⾄少包含哪些部件?答:中央处理器CPU、I/O⼝、随机存储器RAM、只读存储器ROM。

2.根据程序存储器的差别,单⽚机可以分为哪⼏种类型?答:MCS-51系列单⽚机按⽚内不同程序存储器的配置来分,可以分为以下3种类型:1、⽚内带Mask ROM(掩膜ROM)型:例如8051、80C51、8052、80C52。

此类芯⽚是由半导体⼚家在芯⽚⽣产过程中,将⽤户的应⽤程序代码通过掩膜⼯艺制作到ROM中。

其应⽤程序只能委托半导体⼚家“写⼊”,⼀旦写⼊后不能修改。

此类单⽚机适合⼤批量使⽤。

2、⽚内带EPROM型:例如8751、87C51、8752。

此类芯⽚带有透明窗⼝,可通过紫外线擦除存储器中的程序代码,应⽤程序可通过专门的编程器写⼊到单⽚机中,需要更改时可擦除重新写⼊。

此类单⽚机价格较贵,不宜于⼤批量使⽤。

3、⽚内带EEPROM(电可擦可编程只读存储器)型:例如8951、89C51、8952。

此类芯⽚可以在电脑上或专⽤设备上擦除已有信息,重新编程。

此类单⽚机⽬前应⽤很⼴。

4、⽚内⽆ROM(ROMLess)型:例如8031、80C31、8032。

此类芯⽚的⽚内没有程序存储器,使⽤时必须在外部并⾏扩展程序存储器存储芯⽚。

此类单⽚机由于必须在外部并⾏扩展程序存储器存储芯⽚,造成系统电路复杂,⽬前较少使⽤。

3.单⽚机的主要特点是什么?它适宜构成通⽤微机系统还是专⽤微机系统?为什么?答:单⽚机是⼀种集成电路芯⽚,是采⽤超⼤规模集成电路技术把具有数据处理能⼒的中央处理器CPU、随机存储器RAM、只读存储器ROM、多种I/O⼝和中断系统、定时器/计时器等功能(可能还包括显⽰驱动电路、脉宽调制电路、模拟多路转换器、A/D转换器等电路)集成到⼀块硅⽚上构成的⼀个⼩⽽完善的计算机系统。

其主要特点如下:1、价格便宜。

2、功能不⼤。

只能专⽤在适⽤的领域,但在适⽤的领域中,性价⽐却是最佳。

矿业行业智能化矿山安全生产方案

矿业行业智能化矿山安全生产方案

矿业行业智能化矿山安全生产方案第1章智能化矿山安全生产概述 (4)1.1 矿业安全生产现状分析 (4)1.1.1 安全生产法律法规体系 (4)1.1.2 安全生产监管体制 (4)1.1.3 安全生产技术水平 (4)1.1.4 原因及特点 (4)1.2 智能化矿山安全生产发展趋势 (4)1.2.1 矿山自动化 (4)1.2.2 矿山信息化 (5)1.2.3 矿山数字化 (5)1.2.4 矿山智能化 (5)1.3 智能化矿山安全生产关键技术 (5)1.3.1 矿山大数据分析技术 (5)1.3.2 矿山物联网技术 (5)1.3.3 矿山无人化技术 (5)1.3.4 矿山人工智能技术 (5)1.3.5 矿山安全生产管理系统 (6)第2章矿山安全监测与预警系统 (6)2.1 矿山安全监测技术 (6)2.1.1 地压监测技术 (6)2.1.2 瓦斯监测技术 (6)2.1.3 通风监测技术 (6)2.1.4 视频监控系统 (6)2.2 预警系统设计与应用 (6)2.2.1 预警系统架构 (6)2.2.2 预警指标体系 (6)2.2.3 预警模型与方法 (6)2.2.4 预警系统应用案例 (7)2.3 矿井通风安全监测与控制 (7)2.3.1 通风监测技术 (7)2.3.2 通风控制系统 (7)2.3.3 通风安全评价 (7)2.3.4 智能通风调控策略 (7)第3章矿山无人化开采技术 (7)3.1 无人化开采技术概述 (7)3.2 无人化开采设备选型与配置 (7)3.2.1 钻探设备 (7)3.2.2 采掘设备 (7)3.2.3 辅助设备 (8)3.3 无人化开采作业管理与维护 (8)3.3.1 作业管理 (8)3.3.2 设备维护 (8)3.3.3 安全管理 (8)第4章矿井数字化设计与虚拟现实技术 (8)4.1 矿井数字化设计方法 (8)4.1.1 数字化设计概述 (8)4.1.2 参数化设计 (9)4.1.3 三维建模技术 (9)4.1.4 数据库管理系统 (9)4.2 矿井虚拟现实技术应用 (9)4.2.1 虚拟现实技术概述 (9)4.2.2 矿井虚拟现实系统构建 (9)4.2.3 矿井虚拟现实技术在安全生产中的应用 (9)4.3 矿井生产过程可视化与模拟 (9)4.3.1 矿井生产过程可视化 (9)4.3.2 矿井生产过程模拟 (9)4.3.3 矿井生产优化与决策支持 (9)4.3.4 案例分析 (10)第5章矿山物联网技术与应用 (10)5.1 物联网技术概述 (10)5.2 矿山物联网架构设计 (10)5.2.1 总体架构 (10)5.2.2 关键技术 (10)5.3 矿山物联网应用案例 (10)5.3.1 矿井环境监测 (10)5.3.2 人员定位与安全管理 (11)5.3.3 矿山设备监控与维护 (11)5.3.4 矿山生产调度 (11)5.3.5 矿山安全预警 (11)第6章矿山大数据分析与决策支持 (11)6.1 矿山大数据概述 (11)6.2 数据采集与预处理技术 (11)6.2.1 数据采集技术 (11)6.2.2 数据预处理技术 (12)6.3 数据分析与决策支持方法 (12)6.3.1 数据分析方法 (12)6.3.2 决策支持方法 (12)第7章矿山安全应急救援智能化 (12)7.1 矿山应急救援现状分析 (12)7.1.1 应急救援资源分散,协同不足 (12)7.1.2 应急救援预案不完善,针对性不强 (13)7.1.3 应急救援技术手段落后,智能化程度低 (13)7.2 智能化应急救援体系构建 (13)7.2.1 建立统一指挥、协同高效的应急救援机制 (13)7.2.2 制定科学合理、针对性强的应急救援预案 (13)7.2.3 加强应急救援队伍建设,提高人员素质 (13)7.2.4 推广应用智能化应急救援技术 (13)7.3 矿山应急救援智能化技术应用 (13)7.3.1 无人机技术 (13)7.3.2 人工智能技术 (13)7.3.3 大数据技术 (14)7.3.4 物联网技术 (14)7.3.5 云计算技术 (14)第8章矿山环境保护与生态修复 (14)8.1 矿山环境问题及治理技术 (14)8.1.1 矿山环境问题概述 (14)8.1.2 水体污染治理技术 (14)8.1.3 土壤侵蚀治理技术 (14)8.1.4 植被破坏修复技术 (14)8.1.5 地质灾害防治技术 (14)8.2 生态修复技术及其应用 (15)8.2.1 生态修复技术概述 (15)8.2.2 生物修复技术应用 (15)8.2.3 物理修复技术应用 (15)8.2.4 化学修复技术应用 (15)8.3 矿山环境保护与绿色矿山建设 (15)8.3.1 矿山环境保护政策与法规 (15)8.3.2 矿山环境保护措施 (15)8.3.3 绿色矿山建设 (15)第9章矿山安全生产标准化与智能化管理 (15)9.1 矿山安全生产标准化建设 (15)9.1.1 标准化管理体系构建 (15)9.1.2 安全生产标准制定与实施 (16)9.1.3 安全生产标准化评定与改进 (16)9.2 智能化管理平台设计与实施 (16)9.2.1 智能化管理平台架构设计 (16)9.2.2 数据采集与传输 (16)9.2.3 数据处理与分析 (16)9.2.4 预警与决策支持 (16)9.3 矿山安全生产智能化评估与优化 (16)9.3.1 智能化评估体系构建 (16)9.3.2 智能化评估方法研究 (16)9.3.3 智能化优化策略制定 (16)9.3.4 持续改进与监测 (17)第10章案例分析与展望 (17)10.1 智能化矿山安全生产成功案例 (17)10.2 智能化矿山安全生产面临挑战 (17)10.3 智能化矿山安全生产未来展望 (17)第1章智能化矿山安全生产概述1.1 矿业安全生产现状分析我国经济的快速发展,矿业行业在国民经济中的地位日益突出。

《现代移动通信》第3章:移动通信中的主要技术

《现代移动通信》第3章:移动通信中的主要技术

《现代移动通信》第3章:移动通信中的主要技术现代移动通信是指利用移动通信技术和设备进行无线通信的方式。

移动通信中涉及许多主要技术,本章将详细介绍这些技术。

1.蜂窝通信技术蜂窝通信技术是现代移动通信的基础,它将通信区域划分为小区,每个小区内有一个基站负责信号的传输与接收。

常见的蜂窝通信技术包括2G、3G、4G和5G等。

2.无线接入技术无线接入技术是指用户设备与基站之间的无线通信技术。

常见的无线接入技术包括GSM、CDMA、WCDMA、LTE和Wi-Fi等。

3.基站技术基站技术是指支持移动通信的基站设备和相关技术。

基站技术涵盖信号覆盖、调度、功率控制等方面。

常见的基站技术包括宏基站、微基站和室内小基站等。

4.频率复用技术频率复用技术是指利用不同的频率资源进行通信的技术。

常见的频率复用技术包括频分多址(FDMA)、时分多址(TDMA)、码分多址(CDMA)和正交分频多址(OFDMA)等。

5.天线技术天线技术在移动通信中起到了传输和接收信号的重要作用。

常见的天线技术包括定向天线、全向天线和扇形天线等。

6.数据传输技术数据传输技术是指在移动通信中进行数据传输的相关技术。

常见的数据传输技术包括GPRS、EDGE、HSPA、LTE和5G等。

7.移动通信协议移动通信协议是指在移动通信过程中设备之间进行通信的规范和标准。

常见的移动通信协议包括GSM、UMTS、LTE和VoLTE等。

8.移动通信安全技术移动通信安全技术是保障移动通信信息安全和用户隐私的相关技术。

常见的移动通信安全技术包括加密算法、身份认证和安全传输等。

附件:本文档所涉及的附件包括示意图、数据表和技术规范等。

法律名词及注释:本文档所涉及的法律名词及注释包括但不限于.1.通信法:规定了通信行业的相关法律法规和政策。

2.移动通信标准:规定了移动通信技术的标准和规范。

3.隐私保护法:保护用户个人隐私不被泄露或滥用的法律。

第三章 传输层及应用层

第三章 传输层及应用层

接收方: 接收方
o 对接收到的段内容进行补
码和计算 o 检查计算结果是否与收到 的校验和相等: 的校验和相等 NO – 查出错误 YES – 没查出错误 但 没查出错误. 是仍有可能存在错误? 是仍有可能存在错误
主讲人: 西安交通大学 程向前
10
TCP概述 RFCs: 793, 1122, 1323, 2018, 2581 概述
32 bits
源端口 #
宿端口 #
其他首部字段
应用层数据 (报文)
TCP/UDP 段格式
主讲人: 西安交通大学 程向前 6
复用/分用 复用 分用: 举例 分用
主机 A
source port: x dest. port: 23
服务器 B
Web客户端 主机 C
source port:23 dest. port: x
主讲人: 西安交通大学 程向前
8
UDP: (续) 续
o 经常为流媒体应用使用
允许数据丢失 长度, 长度 UDP 对传输速率敏感 段的字节数, 段的字节数 o 其他 UDP用途 : 用途 包括首部 DNS SNMP o 若需要通过 UDP进行可靠 进行可靠 传输:在应用层增加可靠性 传输 在应用层增加可靠性 措施 在应用程序中-专门的 在应用程序中 专门的 出错恢复机制! 出错恢复机制
主讲人: 西安交通大学 程向前
application transport network data link physical network data link physical network data link physical
network data link physical
network data link physical

卫生行业智能化医疗设备与健康管理方案

卫生行业智能化医疗设备与健康管理方案

卫生行业智能化医疗设备与健康管理方案第1章智能化医疗设备概述 (3)1.1 设备分类与功能 (3)1.2 智能化医疗设备的发展趋势 (3)1.3 智能化医疗设备的挑战与机遇 (3)第2章健康管理方案设计原则 (4)2.1 以患者为中心的设计理念 (4)2.2 遵循国家相关法规与政策 (4)2.3 结合临床需求与技术创新 (5)第3章数据采集与传输技术 (5)3.1 传感器技术 (5)3.1.1 生理参数传感器 (5)3.1.2 生物传感器 (5)3.2 数据传输协议与标准 (6)3.2.1 数据传输协议 (6)3.2.2 数据传输标准 (6)3.3 数据加密与安全 (6)3.3.1 数据加密技术 (6)3.3.2 数据安全技术 (6)第4章医疗设备智能化技术 (7)4.1 人工智能算法应用 (7)4.2 机器学习与深度学习 (7)4.3 云计算与大数据分析 (7)第5章常见疾病检测与诊断 (7)5.1 心血管疾病检测 (7)5.1.1 心电图(ECG)检测 (8)5.1.2 动态心电图(Holter)监测 (8)5.1.3 心脏超声检测 (8)5.2 糖尿病监测 (8)5.2.1 血糖监测 (8)5.2.2 胰岛素泵 (8)5.2.3 连续葡萄糖监测系统 (8)5.3 肿瘤早期筛查 (9)5.3.1 影像学检查 (9)5.3.2 生物标志物检测 (9)5.3.3 多模态融合检测 (9)第6章智能化治疗与康复设备 (9)6.1 智能化手术 (9)6.1.1 概述 (9)6.1.2 智能化手术的关键技术 (9)6.1.3 智能化手术的临床应用 (9)6.2 康复与辅助设备 (9)6.2.1 概述 (10)6.2.2 康复的关键技术 (10)6.2.3 康复与辅助设备的临床应用 (10)6.3 智能化药物输送系统 (10)6.3.1 概述 (10)6.3.2 智能化药物输送系统的关键技术 (10)6.3.3 智能化药物输送系统的应用前景 (10)第7章健康管理系统设计与实施 (10)7.1 系统架构与模块设计 (10)7.1.1 系统架构设计 (10)7.1.2 模块设计 (10)7.2 用户界面与交互设计 (11)7.2.1 用户界面设计 (11)7.2.2 交互设计 (11)7.3 系统集成与测试 (11)7.3.1 系统集成 (11)7.3.2 系统测试 (12)第8章智能化医疗设备监管与评估 (12)8.1 设备监管政策与法规 (12)8.1.1 监管政策概述 (12)8.1.2 法规体系 (12)8.2 医疗设备质量与功能评估 (12)8.2.1 质量管理体系 (12)8.2.2 功能评估方法 (13)8.3 患者使用安全监测 (13)8.3.1 风险识别与评估 (13)8.3.2 安全监测体系 (13)8.3.3 应急处理与不良事件报告 (13)第9章健康管理服务模式创新 (13)9.1 远程医疗服务 (13)9.1.1 概述 (13)9.1.2 服务内容 (13)9.2 智能化健康管理平台 (14)9.2.1 概述 (14)9.2.2 服务内容 (14)9.3 个性化健康保险方案 (14)9.3.1 概述 (14)9.3.2 服务内容 (14)第10章未来发展趋势与展望 (14)10.1 智能化医疗设备技术突破 (15)10.2 健康管理服务模式创新 (15)10.3 国际合作与竞争格局变化 (15)第1章智能化医疗设备概述1.1 设备分类与功能智能化医疗设备是指采用现代信息技术、生物医学工程技术、人工智能等先进技术,实现医疗诊断、治疗、康复和健康管理的设备。

农业物联网导论 第3章 物联网农业信息传输

农业物联网导论 第3章 物联网农业信息传输

“Cat.X”指的是4G LTE UE-Category。4G LTE里定义了服务质量QoS的等级,Cat后面的数字即代表不 同的种类,3GPP将不同种类的网络用“Cat.X”格式命名。按照终端通讯速率进行划分,采用“Cat.X”来标 识设备的无线性能等级,根据终端通讯速率来划分。根据3GPP Release定义,各种UE-Category和所支持速率 的对应关系如表3-1所示。
第3章
物联网农业信息传输
3.1 无线传感器网络 3.2 NB-IoT 3.3 LoRa 3.4 ZigBee 3.5 4G LTE Cat.1、Cat.4 3.6 现代农业移动通信技术:4G、5G
3.1 无线传感器网络
3.1 无线传感器网络 无线传感器网络是一种分布式传感网络,集传感器、微机电系统、嵌入式计算、无线通信、分布式信息
3.4 ZigBee
ZigBee是一种短距离双向无线通信技术,适用于工业控制、农业自动化、医用设备等领域。 在数据采集网点多、数据量少、设备小、成本低的情况下,常选用ZigBee进行通信。
ZigBee网络由协调器、路由器、终端构建,协调器是核心节点,负责组建与协调网络,将信 息发送至上位机;路由器是中继设备,转发信息,确定路由路径;终端节点执行任务,接收和 发送数据。
表3-1 UE-Category和支持速率对应关系
UE-Category
最大上行速率 (Mbps)
最大下行速率 (Mbps)
3GPP Release
Category0
1.0
1.0
Release12
Category1
5.2
10.3
Release8
Category2
25.5
51.0
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第3章 数据传输技术
可见,传输介质是计算机通信与网络的基本组成 部分,在远程传输工程的投资成本中占有很大的比例。 因此,如何利用传输介质是网络技术和应用的一个基 本问题[3][6][9]。传输介质可以分为线传输介质(有 线线路)和软传输介质(无线信道)两类。前者包括双绞 线、同轴电缆及光缆等;后者主要包括地面微波、卫 星微波、无线电波及红外传输技术等。
信道上同时进行传输,如图3.1.2(a)所示。例如,一个采 用8单位二进制码构成一个字符进行并行传输的系统, 需采用8个信道并行传输,一次传送8位,即一个字符, 因此收、发双方不存在字符同步的问题,不需要额外 的措施来实现收发双方的字符同步,这是并行传输的 主要优点。
第3章 数据传输技术
在实用中,需另外加一条控制信号,即“选通”脉冲, 它在数据信号发出之后传送,用以通知接收设备所有 的位已经发送完毕,可对各条信道上的信号进行取样 了。并行传输常用于计算机内部数据总线或PC微机与 打印机接口,但由于使用的线路多,成本较高,不适 宜远距离传输。
第3章 数据传输技术
1
2
3
4
A
5
B
A
B
6
7
8
(a)
(b)
图3.1.2 传输方式 (a)并行传输;(b)串行传输
第3章 数据传输技术
2.串行传输 串行传输指的是组成字符的若干位二进制码排列 成数据流,以串行的方式在一条信道上传输,如图 3.1.2(b)所示。通常传输顺序为由低位到高位,传完这 个字符再传下一个字符,因此收、发双方必须保持字 符同步,以使接收方能够从接收的数据比特流中正确 区分出与发送方相同的字符,这是串行传输必须解决 的问题。串行传输只需要一条传输信道,易于实现, 是目前远程通信主要采用的一种传输方式。
第3章 数据传输技术
模拟数据是指在某个区间内连续的值。例如,声 音或视频都是强度连续变化的波形;又如,用传感器 采集到的数据,包括温度和压力等,都是连续的。
数字数据泛指离散的值,诸如文字、整数等。信 号(Signal)是数据的电磁(或电子)编码。通信系统中所 使用的信号指的是电、磁信号,即随时间变化的电压、 电流或磁场。从数学角度来看,信号通常是时间的函 数,在时域上可划分为连续函数和离散函数。
这三个术语的含义。信息(Information)一词也可译成资 讯。从通信的意义上理解,信息可用来解除不确定度。
为了定量地研究通信系统的运行状况,客观地评价 各种通信方式的优缺点,需要对信息进行度量。
第3章 数据传输技术
著名的美国数学家、信息论的奠基人香农 (C.E.Shannon)给出了关于度量信息的公式,即信息量I为
第3章 数据传输技术
第3章 数据传输技术
3.1 数据传输的基本概念 3.2 传输介质及其特性 3.3 数据调制与编码 3.4 多路复用技术 3.5 传输系统 3.6 数据传输质量参数
第3章 数据传输技术
3.1 数据传输的基本概念
3.1.1 信息、数据和信号 数据传输的基本概念之一是理解信息、数据和信号
信号
数 据 的电 、 磁 (或 电 子 )编 码
数 字 信号
Байду номын сангаас
在 某 个区 间 产 生连 续 的 值 产 生 离散 的 值 是 一 种连 续 变 化的 电 磁 波 是 一 系列 的 电 压脉 冲
图3.1.1 信息、数据和信号的基本概念
第3章 数据传输技术
3.1.2 传输方式 信号的传输方式分为并行传输与串行传输。 1.并行传输 并行传输指的是数据以成组的方式,在多条并行
第3章 数据传输技术
3.2 传输介质及其特性
上一章在ISO/OSI―RM中简述了物理层的基本功 能,涉及到物理层规程或建议,直接面向着各种不同的 通信方式,各式各样的传输介质。特别需注意这些物理 层功能并不是指具体所要连接的计算机等设备和传输 介质,因此在实际的计算机等数据终端设备(DTE,Data Terminal Equipment)之间的通信必须通过具体的通信设 备和传输介质来完成信息的传输。
·数字信道,主要用于传输数字信号,具有64kb/s或 较高速率的同步数字传输通路;
·模拟信道,用于传输模拟信号,具有通频带为 300~3400Hz的长途载波电话通路或实线通路。
第3章 数据传输技术
有意义的实体 模拟数据
信息
数据
涉 内
及 容
数 和
据 解
的 释

及 到事 形式


数 字 数据 模 拟 信号
第3章 数据传输技术
从通信的信号形式上看,信号是传递消息的载体, 信号可分为以下两种:
·模拟信号:指连续变化的电信号,例如语音信号、 当前的电视信号等;
·数字信号:指离散的一系列电脉冲,如计算机所 用的二进制代码“1”和“0”表示的信号。
第3章 数据传输技术
模拟信号和数字信号都可以在合适的传输介质上进 行传输。我们常用“信道”一词来表示向某一方向传送 数据的传输介质。由于目前使用的传输介质有多种,它 们在传输特性上存在着差别,因此,数据传输设备采用不 同的信号变换技术,以取得满意的数据传输质量。与信 号的分类相似,现代通信网中的信道也可分为两种:
I Ib 1 IbP
(3.1)
p
若上式的对数以2为底,则信息量的单位为比特 (bit)。由上式可知,一个消息所承载的信息量I等于它 所表示的事件发生的概率P的倒数的对数。如果一个消 息为必然事件,即该事件发生的概率为1,则该消息所 传递的信息量为零。
第3章 数据传输技术
数据(Data)是任何描述物体、概念、形态的事实、 数字、符号和字母,可定义为有意义的实体,它涉及到 事物的形式。数据中包含着信息,信息可通过解释数 据而产生。从形式上,数据可分为模拟数据和数字数 据两种。
第3章 数据传输技术
传输介质的特性影响着数据的传输质量,不同的 传输介质具有不同的传输特性,可从物理结构、连通 性、抗干扰性、可允许直连最长距离以及价格等方面 来衡量。从传输系统的设计目标来看,首先关注的是 能符合应用的数据传输速率和传输距离。一般来说, 数据传输速率愈高,允许传输距离愈远而价格合理为 优选。
第3章 数据传输技术
3.2.1 线传输介质 1.双绞线 双绞线(TP,TwistedPair)是由线对扭绞而成的,其
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