“信息社会的全球基础设施,通过使用现有或不断发展的可互操作信息和通信技术互连对象(物理或虚拟)来提供高级服务。”- ITU-T 建议书 Y.2060 更名为 Y.4000
2.4 报废管理:阶段和废弃物等级 ...................................................................................................... 11 2.4.1 一般法律框架 ...................................................................................................................... 12 2.4.2 资产管理 ................................................................................................................................ 12 2.4.3 安全信息管理 ...................................................................................................................... 13 2.4.4 逆向物流 ............................................................................................................................. 14 2.4.5 拆卸和分类 ............................................................................................................................. 15 2.4.6 翻新 ...................................................................................................................................... 16 2.4.7 再利用 ...................................................................................................................................... 18 2.4.8 回收和再利用 ...................................................................................................................... 19
自 2002 年以来,DTTB 已取得巨大发展,不仅在技术方面,而且在监管方面也是如此。例如,在世纪之交,MPEG 刚刚开始开发压缩方案 MPEG-4,而 HEVC 还完全不为人所知。在 2004 年和 2006 年的两次会议上,重要的 ITU 区域无线电通信会议 RRC-06 在日内瓦举行,并商定了 1 区(蒙古除外)和伊朗数字广播的新频率计划。对于所有 UHF 电台,会议决定从模拟到数字广播的过渡期将在 2015 年 6 月 15 日之前开始。今天,大多数发达国家已经引入了数字电视广播并关闭了模拟电视服务。然而,许多发展中国家才刚刚开始
为在移动业务根据第 9.21 款寻求与在第 5.312 款所述国家运营的航空无线电导航业务(ARNS)达成协议时识别可能受影响的主管部门,如第 5.316B 款所规定,应使用下面所示的协调距离(移动业务基站与可能受影响的 ARNS 站之间的距离)。
10000-10500 MHz(区域 2) CEPT 认为,根据本议程项目,可能在区域 2 中确定 10-10.5 GHz 频段,这将对 10.0-10.4 GHz 频段的 EESS(有源)产生全球影响,并可能对 10.6-10.7 GHz 频段的 EESS(无源)产生全球影响,因为这些服务需要在全球范围内得到保护。此外,干扰将对 10-10.5 GHz 所有区域内部分 CEPT 国家运营的无线电定位业务下在 10-10.5 GHz 频段运行的机载和船载雷达造成不利影响。IMT 和 EESS(有源)之间的共享和兼容性研究表明,IMT 与这些业务之间无法共享。因此,CEPT 认为,不应将 10-10.4 GHz 频段指定为 2 区 IMT,以确保保护无线电定位和全球运行的 EESS(有源)系统,并且不对这些服务施加任何额外的监管或技术限制。
5G,移动运营商将融合现有的 2G、3G、4G、Wi-fi 技术,以实现更高的覆盖率和可用性,并通过更强大的连接性实现机器对机器 (M2M) 服务和物联网 (IoT)。这一愿景包括一种新的无线电技术,使低功耗、低吞吐量现场设备的工作周期长达十年或更长。
信息数学理论:伊利诺伊大学出版社)是有限的。相比之下,数字系统的整体性能在很大程度上取决于转换过程的质量(模拟到数字,反之亦然),前提是不超过信道的能力。利用“香农权衡”的空间要大得多,特别是如果使用纠错技术。实际上,模拟系统的性能往往会随着信道性能的恶化而恶化,而数字系统则保持由转换过程定义的状态,直到完全失效。不幸的是,这意味着当接近极限信道容量时,信道性能对数字系统的主观影响可能更加突出。
作为 IDC 执行的自动数据处理的一部分,对来自地震站的信号进行分类,以根据自动测量的特征(幅度、频率内容、粒子运动参数等)确定其地震相位。在处理来自辅助地震站的数据时,结合使用人工神经网络(ANN)和贝叶斯分类器,自动将 9 种可能的相位类型之一分配给信号。ANN 和贝叶斯分类器在由人工分析人员审查和纠正的自动信号上进行训练。该组件已投入运营多年。正在进行的活动一方面与对每个站点的现有 ANN 进行重新训练(调整)有关,另一方面与通过将当前的 ANN 和贝叶斯分类器组合替换为一个(更深的)ANN 来提高自动分类器的性能有关。我们还在研究在分类过程中使用其他信息(例如原始波形数据)是否可以进一步提高性能。
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Module-order 定义 自动 标签 ::= BEGIN Order ::= SEQUENCE { header Order-header, items SEQUENCE OF Order-line } Order-header ::= SEQUENCE { reference NumericString ( SIZE (12)), date NumericString ( SIZE (8)) -- MMDDYYYY -- , client Client, payment Payment-method } Client ::= SEQUENCE { name PrintableString ( SIZE (1..20)), street PrintableString ( SIZE (1..50)) OPTIONAL , postcode NumericString ( SIZE (5)), town PrintableString ( SIZE (1..30)), country PrintableString ( SIZE (1..20)) DEFAULT "France" } Payment-method ::= CHOICE { check NumericString (SIZE (15)), credit-card Credit-card, cash NULL } Credit-card ::= SEQUENCE { type卡类型,数字 NumericString(SIZE(20)),有效期 NumericString(SIZE(6)) -- MMYYYY -- } 卡类型 ::= ENUMERATED {cb(0), visa(1), eurocard(2), diners(3), american-express(4)} -- 等 END