课程信息 课程名称:物联网基础 课程编号:TELE 6510 学期和年份:2024 年秋季 学分:4 CRN:20842 课程形式:传统 讲师信息 全名:Haitham Tayyar 电子邮件地址:h.tayyar@northeastern.edu 办公时间:周五下午 5:35 至 6:05 讲师简介 Haitham Tayyar 博士拥有温哥华不列颠哥伦比亚大学的电气工程博士学位。他在世界各地的各种学术机构从事电气工程、计算机工程和信息技术领域的工作经验超过 15 年。在他的职业生涯中,Tayyar 博士曾担任软件工程师、微电子故障分析师以及电信工程师。助教信息 全名:单击或点击此处输入文本。电子邮件地址:单击或点击此处输入文本。办公时间:单击或点击此处输入文本。课程先决条件 无 课程描述 从行业角度探索物联网 (IoT) 所涉及的基础和技术。主题包括机器对机器 (M2M) 通信和无线传感器网络 (WSN) 及其与物联网的关系以及它们的发展。这涉及所有三个主要元素:(1) 设备、(2) 通信/网络和 (3) 分析/应用程序。具体来说,它介绍了与嵌入式设备相关的技术和接口,并介绍了物联网分析的基础知识,包括机器学习和基于规则的人工智能。课堂上介绍的大部分内容都集中在行业主导的物联网网络机制标准化上。在此背景下,它检查了物联网的基本组成部分
您可能已经知道,今年的主题是“接受不完美”,这不仅是一个了不起的主题,而且还由得克萨斯州的学生建议!佩奇(Div> Paige)说是什么促使她提出这个主题的原因; “我觉得今天接受不完美与我们通过技术接触的情况特别重要。我认为我们所有人都需要退后一步,并记住不完美是美丽的。(这个主题)提醒我自己是受欢迎的,因为它们是人类的一部分。我们的缺点和我们的优势一样是我们的一部分,因此不完美的缺陷应该对我们来说足够完美。”
市场需要容量机制。当不可调度/间歇性能源发电量不足时,具有可调度容量的发电厂(如煤电厂或燃气电厂)会定期获得一定数额的报酬,以便发电。随着可变可再生能源(VRE)份额的增加,这一点变得越来越重要。可调度电厂比可变可再生能源更昂贵,如果纳入市场,在电力短缺时会导致价格飙升。然而,如果市场不允许价格上涨到如此高的价格,这些可调度电厂就无法生存。一个解决方案是将这笔成本分摊到更长的时期,作为定期付款,而不是经历价格冲击或电力短缺。
研究并提高学生对量子计算基础知识的理解 Peter Hu*、Yangqiuting Li 和 Chandralekha Singh 匹兹堡大学物理与天文系,美国宾夕法尼亚州匹兹堡 15260 *通讯作者,pth9@pitt.edu 摘要 量子信息科学与工程 (QISE) 是一个快速发展的领域,它利用来自许多学科的专家的技能来发挥量子系统在各种应用中的潜力。它需要来自各种传统领域的人才,包括物理、工程、化学和计算机科学等等。为了让学生为这样的机会做好准备,重要的是让他们打下坚实的 QISE 基础知识基础,而量子计算在其中起着核心作用。在本研究中,我们讨论了关于量子计算基础和应用的 QuILT 或量子交互式学习教程的开发、验证和评估。这些包括与量子计算相关的关键量子力学概念概述(包括量子计算机与经典计算机的不同之处)、单量子比特和多量子比特系统的性质以及单量子比特量子门的基础知识。该教程采用引导式探究式教学-学习序列。它的开发和验证涉及从专家和学生的角度进行认知任务分析,并使用常见的学生困难作为指导。例如,在参与教程之前,在传统的基于讲座的教学之后,学生反应中常见的一个推理原语是,𝑁 位经典计算机和 𝑁 - 量子比特量子计算机之间的一个主要区别在于,与经典计算机的数字 𝑁 相关的各种事物应该替换为量子计算机的数字 2 𝑁(例如,必须初始化 2 𝑁 量子位,并获得 2 𝑁 位信息作为量子计算机计算的输出)。这种推理原语还导致许多学生错误地认为,在传统计算机上进行计算时,只有 𝑁 种截然不同的状态可用。研究表明,这种推理原语起源于学生学习量子计算机可以为某些问题提供指数优势,例如,用于分解大素数乘积的 Shor 算法,以及计算过程中的量子态可以处于 2 𝑁 线性独立状态的叠加中。教程中的探究式学习序列提供了支架支持,帮助学生发展功能性理解。经过验证的教程的最终版本在物理系提供的两门不同的课程中实施,这两门课程的学生人数略有不同,课程目标也更广泛。在对学生进行传统的基于讲座的必要概念教学后,对学生的理解进行了评估,并在参与本教程后再次进行。我们分析并讨论了它们在本教程中涵盖的概念上的性能改进。引言量子信息科学与工程 (QISE) 是一个令人兴奋的跨学科领域,在量子计算、量子通信和网络以及量子传感方面都有应用,这些应用因多种原因而对科学家和工程师具有吸引力。计算机科学家和工程师正在开发用于各种问题的量子算法,包括
“先进封装基础知识”是一门综合课程,旨在让学生掌握先进封装技术领域的基本知识和技能。随着电子设备尺寸不断缩小而功能不断增加,先进封装在推动这一趋势方面发挥着至关重要的作用。本课程深入介绍了先进封装所涉及的原理、技术和工艺,涵盖了 3D 集成、异构集成、系统级封装 (SiP) 和先进互连方法等主题。学生将了解封装材料、工艺和设计方面的最新进展,以及这一快速发展领域面临的挑战和机遇。通过讲座和案例研究相结合的方式,学生将对先进封装概念及其在消费电子、电信、汽车和医疗保健等各个行业的应用有深入的了解。无论您是想从事电子工程职业的学生,还是想扩展专业知识的专业人士,本课程都将为您提供在动态的先进封装世界中脱颖而出所需的基础。
体育科学的现状 在过去 10 个月中,通过我的 (MB) 咨询、研讨会和指导,我遇到了体育科学界反复出现的问题。很明显,这个行业落后于预期。许多从业者都在走捷径,依赖最新的论文或社交媒体趋势,而没有深入了解其基本原理。例如,等长运动最近以新的名称和术语重新出现,还有课程和技术(例如用于测量它们的力板),好像它们是新概念一样。虽然这些方法变得更容易获得和理解是值得称赞的,但我们必须确保不要将重新包装的内容与长期存在的内容混淆。正如 Jos J. de Koning 和 Carl Foster (2024) 最近的著作《体育和运动生理学中的 100 篇基本论文》所强调的那样,最有影响力的论文往往要古老得多。这些都是基础论文。例如,在 100 篇重要论文中,有 37 篇发表于 50 多年前,有 63 篇发表于 1973 年之后,而且只有少数论文来自
Waukesha County Technical College: Tiffanie Kloida 4C For Children, Inc.: Terryl Wheelock Contributions from DCF Child Care Foundational Training Workgroup: Dr. Rose Marie Allen, Amy Alt, Amanda Austin, Jessica Bowden, Jamie Brassfield, Gershia Coggs, Bridget Cullen, Tracie Dachel, Yimma Davila-Castro, Nar Doumbya, Kim Fabich, Tina Feaster, Jenna Finley, Brenda Flannery, Paola Garcia, Joan Hader, Ashley Harrell, Kara Hoffmann, Jami Hoekstra Collins, FaithNecole Hoffman, Dr. Iheoma Iruka, Melia Jackson, Delechia Johnson, Tanisha Johnson, Dr. Tanya Johnson, Lisa Jones, Justin King, Tiffanie Kloida, Andrea Knope, Jen Kobylecky, Stephanie Lozano, Anna Lindberg, Debi Lieuwen, Monty Marsh, Jennie Mauer, Kelly Matthews, Chris Moldenhauer, Chandra Morris, Karen Narlow, Olga Neira, Samantha Nordin, Tina Oliver, Jason Rahn, Anna Ramirez, Jeanette Paulson, Jennifer Smith, Ruth Sprangers, Amanda St. Martin, Angel Stoddard, Sarah Stormont, Dr. Maurice Sykes, Tiffany Swain, Ann Terrell, Melissa Velez, Krissy Washington, Carrie Wilkey, Terryl Wheelock, Kao Xiong, Sarah Yang LMS Developers: Amy Poshepny, Carrie Wilkey, Chelsey Thill, Justin King, Rebecca Calnin,Sherri Underwood,Tina Feaster讲师手册开发人员:Amy Alt,Brenda Flannery,Montgomery Marsh,Elisa Martinez
双向充电可根据外部信号(价格,碳强度,网格中的紧张张力)和车辆使用者的需求来实现电动汽车(EV)的充电(EV)。这是基于外部信号的智能充电(V1X)的演变(V1X),其中充电过程被调制,高级,推迟,放慢或加速。双向充电可以与网格,车辆到网格(V2G),建筑物/房屋(V2B/H)或其他资产(载荷,V2L)相互作用。这样的技术使电动汽车不仅可以成为运输资产,还可以成为“车轮上的电池”,为能源系统,建筑物/房屋和电动汽车驾驶员提供服务。V2G和V2B是成熟的技术,可以为能源系统带来巨大的好处。然而,它们的发展并不广泛。汇总1-或希望将其业务模型扩展到汇总的有兴趣的利益相关者可以通过将电动汽车整合到其用于交易不同能源市场的资产的投资组合中来支持这些技术的采用。同样,涉及能源部门的利益相关者对V2X的汇总可能感兴趣。虽然V2G和V2B仍处于部署的早期阶段,但所有主要的车辆制造商都已经承诺在短期内开发和启动兼容模型。2,而监管,政策和网格障碍则阻止了这些技术的迅速采用,一些国家和成功的试验表明,所有相关利益相关者,即电动汽车用户,充电点运营商,汽车制造商,汇总者和系统运营商的潜力。v2market准备了两种指南,您目前正在读取的指南,第二个指南和第一个在电动汽车所有者中发表的指南。本指南旨在以用户友好的方式解释V2G和V2B的工作方式,在财务上如何采用这些技术作为聚合商投资组合的一部分以及哪些类型的市场对这些类型的资产更有益。最后,我们重点介绍了不同目标群体的特定机会。
PLACES ARC Academic Resource Center ATC Academic Technology Center CWB Center for Well-Being HCDC Heebner Career Development Center EPC Exam Proctoring Center GEO Global Experience Office HREC Housing and Residential Experience Center ISL International Student Life OAA Office of Academic Advising OAS Office of Accessibility Services ODIME Office of Diversity, Inclusion, and Multicultural Education CC Rubin Campus Center SAO Student Activities Office SDCC Student Development and Counseling Center
• 与 CPU 配合显示图像和视频。 • 拥有独立的显卡可以减轻 CPU 的处理负担,从而提高性能和视觉效果 哪种显卡? 专用卡比集成卡好,但只有当您想玩游戏、视频编辑或 3D 建模时才需要它。 NVIDIA GeForce GTX 或 AMD Radeon RX 系列很受欢迎。