必修课程,可按照下表中提到的学期学分分配结构完成。在这里,所选工程/技术专业的工程学士学位。多学科辅修(最低 160-最高 176 学分),即“电子和电信工程与计算机工程学士学位”(160-176 学分)使学生能够在第三至第八学期修读除电子和电信工程以外的其他学科的五到六门或 14 学分的必修额外课程。在这里,对于“电子和电信工程与计算机工程学士学位”(160-176 学分),学生应该修读 50% 或更多的课程,以完成 50% 或更多的学分(从分配的 14 个学分中)来自计算机工程辅修桶。完成分配的 14 个学分的剩余课程可以从其他学科的辅修桶中完成。● 其余三个 6.0 级选项是高级选项,学生可以选择
4 NGA研究优先级,可在https://nextgalliance.org/research-priorities/上获得。5 The Joint Statement from India and the U.S., announced that ”[s]haring a vision of secure and trusted telecommunications, resilient supply chains, and global digital inclusion, Prime Minister Modi and President Biden welcomed the signing of a Memorandum of Understanding (MoU) between Bharat 6G Alliance and Next G Alliance, operated by Alliance for Telecommunications Industry Solutions, as a first step towards deepening public- private供应商与运营商之间的合作。” https://www.whitehouse.gov/briefing-room/Statement-版本/2023/09/08/toction-statement-from-india-india-india-ind-the-the-the-in-United-States/
电信技术简介信息技术行业理事会(ITI)是全球技术倡导者,代表了世界上最具创新性的公司。成立于1916年,是一个国际贸易协会,由四大洲的专业人士团队组成。我们促进了全球范围内提高竞争和创新的公共政策和行业标准。我们的多元化会员资格和专家人员为决策者提供了技术,硬件,软件,服务和相关行业的最广泛的观点和思想领导。ITI感谢有机会在其置评请求(RFC)中提供有关6G电信技术的置评(RFC)的反馈。我们已经回答了下面每个主题领域的选定问题,并期待继续与NTIA合作在美国的6G成功。执行摘要预计将在2030年左右第一个商业6G服务,预计将从2028年进行商业前试验,甚至更早的概念证明。初步研究始于2020年,标准化工作着重于制定和定义2021年开始的6G国际标准。早期部署很可能会专注于特定地区和行业,从而提供了增强功能的下一步,而5G则提供了增强功能。这遵循了我们在其他几代人中看到的相同的阶梯方法:4G至4G LTE至5G至5G高级和5G独立(5G SA)。但是,在可以广泛实施6G之前,必须解决包括技术进步,法规批准和基础设施发展在内的挑战。
大学和大学社区的所有成员都有责任确保大学的教育,工作和生活环境免于歧视和骚扰。您是否应担心与年龄,祖先,公民身份,颜色,信条(宗教),残疾人,族裔,家庭状况,家庭状况,性别表达,性别认同,婚姻状况,起源地位,种族,种族,性别,性别(包括怀孕)或性取向,请与公平和包容性的环境相关,请在公平的环境中与earke nection extimeins of equ nectue neccace,在本课程中的公平,多样性和包容性。我们工作的空间对每个人都是安全的。请考虑每个人的个人信念,选择和观点。
在电信频谱中施加了氮氧化铝波导,小于0.16 db/cm损失Radhakant Singh,1,2 Mohit Raghuwanshi,3 Balasubramanian Sundarapandian,3 Rijilthomas,3 Rijilthomas,3 Rijilthomas,1 Lutz Kirste,3 Stephan,3 Stephan,1 1 spehan。 GMBH,高级微电动中心亚当,52074,德国2 rwth Aachen University,Electronic Devices主席,52074德国亚兴3弗劳恩霍夫应用固态物理学IAF研究所IAF,79108 FREIBURG IM BREISGAU,德国,德国 *在电信频谱中施加了氮氧化铝波导,小于0.16 db/cm损失Radhakant Singh,1,2 Mohit Raghuwanshi,3 Balasubramanian Sundarapandian,3 Rijilthomas,3 Rijilthomas,3 Rijilthomas,1 Lutz Kirste,3 Stephan,3 Stephan,1 1 spehan。 GMBH,高级微电动中心亚当,52074,德国2 rwth Aachen University,Electronic Devices主席,52074德国亚兴3弗劳恩霍夫应用固态物理学IAF研究所IAF,79108 FREIBURG IM BREISGAU,德国,德国 *
摘要 - 生成人工智能(Genai)的兴起正在改变电信行业。Genai模型,尤其是大型语言模型(LLMS),已成为能够推动创新,提高效率并在电信中提供卓越客户服务的强大工具。本文提供了从理论到实践的电信的Genai的概述。我们回顾了Genai模型,并讨论了他们在电信中的实际应用。此外,我们描述了有效地将Genai应用于电信的关键技术推动因素和最佳实践。我们强调了将LLMS连接到电信域特定数据源以增强LLMS响应的准确性时,检索增强生成(RAG)的重要性。我们提出了一个基于抹布的聊天机器人的真实世界用例,该案例可以回答开放式广播访问网络(O-RAN)特定问题。聊天机器人向O-Ran联盟的演示引发了对该行业的巨大兴趣。我们已经在Github上公开访问O-Ran Rag Chatbot。
neos网络致力于在整个劳动力中促进更大的包容性和多样性,并通过实施包容策略来实现这一目标,该战略的重点是使来自不同背景的人加入公司,鼓励他们成为NEOS网络的一部分,并支持他们取得更多成就。NEOS网络通过确保所有流程,政策和程序都包含在设计中,并通过宣传运动和培训来促进包容性行为。
Glenn Reynolds Nokia副总统政府事务北美和华盛顿州办公室负责人Glenn.Reynolds@nokia.com 202.579.4205 David Bartlett Nokia诺基亚副总裁 - 联邦监管david.bartlet.bartlett.bartlet@nnokia@nokia@nokia.com 202.570.3767
o 聊天 o 电子邮件 o 预约回电 o 自动化系统 o 人工智能聊天/语音响应 • 员工管理 。向机构提供详细的报告,以便他们提高响应呼叫者流量的能力。这些系统提供人员配备、流量和历史数据的分析,可用于长期人员配备预测、营业时间建议、人员分配、短期临时人员配备需求,一直到日常出勤和休息安排。 • 自助服务 。与现有系统集成,让呼叫者无需代理即可访问资源。这些系统可以在传统营业时间后继续工作,增加最终用户访问量,并可能减少营业时间内的流量。 • 人工智能多语言自然响应语音和文本。这些解决方案可以通过文本或语音部署,以回答简单问题、提供自动化服务、通过电子邮件或文本提供信息、重置密码、提供表单的 URL 位置等。它们还可以帮助确保在需要代理时将呼叫者引导到正确的队列,并引导到具有适当技能的代理。
访问点(AP)建筑物分配框(BDF)通信,空间和技术委员会(CST)通信服务提供商(SP)分布式天线系统(DAS)电气分配委员会(EDB)入口设施(EF)光纤电缆(FOC)光纤(FOC)光纤到家用/前列/premise/premise/premise/premise(ftth/p)固定的无线电(FWA)地板(FWA)地板(FWA)远距离(FD)区域(HDA)热浸镀锌(HDG)内建造物理基础设施(IPI)内建造解决方案(IBS)信息与通信技术(ICT)国际电子技术委员会(IEC)国际标准化组织(ISO)国际电视联盟(ITU)国际电信联盟(ITU)主室(MDA)主机室(MDA)电视室(MDA),Munitical and uneraling室(MDA) (MOMRAH) Mobile Service Telecoms Room (MSTR), Multi-dwelling Unit (MDU) Network (NW) Network Termination Point (NT) Optical distribution box (ODB) Optical Distribution Frame (ODF), either BDF or UDF Outside Plant (OSP) Power over Ethernet (PoE) Quality of service (QoS) Roof Top Telecoms Room (RTTR), Saudi Building Code (SBC) Single-dwelling Unit (SDU)补充键合网络(SBN)电信室(TR):电信空间(TS):地下入口盒(UEB):单元分配器(UD)单位分配框架(UDF)未塑料的聚乙烯基氯化物(UPVC)未展示的扭曲对(UTP)