FDA长期以来一直促进了总产品生命周期(TPLC)方法来监督医疗105个设备,包括人工智能(AI)启用设备,并致力于为这种方法开发106个指导和资源。最近的一些努力包括为良好的机器学习实践(GMLP)1开发指导107原理和机器学习的透明度-108支持设备2,以帮助促进安全,有效和高质量的机器学习模型; 109公共研讨会,旨在为AI-Expices培养以患者为中心的方法,包括110个对用户设备透明度的讨论。3本指南打算继续进行这些努力,到111提供了生命周期管理和营销提交建议,该建议符合AI-ai-Spapition设备的112 TPLC方法一致。113
这个高度集成的解决方案统一了安全的访问和自主技术,简化了开发,并且已准备就绪。它旨在满足访问控制的关键要求,例如授权用户的智能手机相对于门的智能手机的准确性,安全性和低功率以扩展电池寿命。此系统解决方案可以使智能手机,可穿戴设备和智能卡的使用毫不费力,安全地解锁门和其他开口。NXP提供了HW,SW,Trust Provisioning Services和各种连接选项的构建块和集成 - UWB,NFC,蓝牙低能 - 用于完整的系统解决方案。此解决方案还旨在支持Aliro,这是连接标准联盟(CSA)的新开发标准(CSA),以标准化访问读取器和用户设备之间的通信协议。作为积极的贡献者,NXP对技术有深刻的了解。
通过将人机集成 (HSI) 作为系统工程不可或缺的一部分,可以大大提高系统及其用户的效率。当前的军用手持式全球定位系统 (GPS) 设备就是未充分考虑 HSI 的典型案例。当前的 GPS 设备可以执行必要的功能;但是,可用性问题会给用户带来负担和工作量,使得手持式 GPS 设备的使用变得困难。为了支持美国空军太空与导弹司令部 GPS 理事会和军用 GPS 用户设备 (MGUE) 计划,APL 应用系统工程方法来设计下一代手持式 GPS 设备,将 HSI 纳入定义需求和原型设计潜在用户界面的过程。初始用户测试的反馈非常积极,继续采用这种系统工程方法将有助于确保下一代 GPS 设备更好地满足用户的需求,从而更高效地执行任务。本文介绍了支持 MGUE 项目的 HSI 活动。
通过将人机集成 (HSI) 作为系统工程不可或缺的一部分,可以大大提高系统及其用户的效率。当前的军用手持式全球定位系统 (GPS) 设备就是未充分考虑 HSI 的典型案例。当前的 GPS 设备可以执行必要的功能;但是,可用性问题会给用户带来负担和工作量,使得手持式 GPS 设备的使用变得困难。为了支持美国空军太空与导弹司令部 GPS 理事会和军用 GPS 用户设备 (MGUE) 计划,APL 应用系统工程方法来设计下一代手持式 GPS 设备,将 HSI 纳入定义需求和原型设计潜在用户界面的过程。初始用户测试的反馈非常积极,继续采用这种系统工程方法将有助于确保下一代 GPS 设备更好地满足用户的需求,从而更高效地执行任务。本文介绍了支持 MGUE 项目的 HSI 活动。
通过将人机集成 (HSI) 作为系统工程不可或缺的一部分,可以大大提高系统及其用户的效率。当前的军用手持式全球定位系统 (GPS) 设备就是未充分考虑 HSI 的典型案例。当前的 GPS 设备可以执行必要的功能;但是,可用性问题会给用户带来负担和工作量,使得手持式 GPS 设备的使用变得困难。为了支持美国空军太空与导弹司令部 GPS 理事会和军用 GPS 用户设备 (MGUE) 计划,APL 应用系统工程方法来设计下一代手持式 GPS 设备,将 HSI 纳入定义需求和原型设计潜在用户界面的过程。初始用户测试的反馈非常积极,继续采用这种系统工程方法将有助于确保下一代 GPS 设备更好地满足用户的需求,从而更高效地执行任务。本文介绍了支持 MGUE 项目的 HSI 活动。
摘要 — 综合感知与通信 (ISAC) 和无处不在的连接是第六代 (6G) 网络的两种使用场景。在此背景下,低地球轨道 (LEO) 卫星星座作为 6G 网络的重要组成部分,有望在全球范围内提供 ISAC 服务。在本文中,我们提出了一种新颖的双功能 LEO 卫星星座框架,该框架使用相同的硬件和频谱同时实现多个用户设备 (UE) 的信息通信和感兴趣目标的位置感知。为了在动态环境下有限的无线资源内提高信息传输速率和位置感知精度,我们根据 LEO 卫星星座的特点,通过联合优化通信波束成形和感知波形,设计了一种多卫星协作信息通信和位置感知算法。最后,给出了大量的仿真结果,以证明所提算法的竞争性能。
5G 第五代移动网络 / 移动服务 5GC 5G 核心 AAU 有源天线单元 ASTRI 应用科技研究院 BBU 基带单元 CPE 客户端设备 EMBB 增强型移动宽带 EIRP 有效全向辐射功率 FDD 频分双工 HKSTP 香港科技园 ISAC 集成传感及通信 LOS 视距 MIMO 多输入多输出天线 mmWave 毫米波 NLOS 非视距 NSA 非独立 OFCA 通讯事务管理局 PDCP 分组数据汇聚协议 PHY 物理层 RBS 无线基站 RSRP 参考信号接收功率 RTT 往返时间 QAM 正交幅度调制 SA 独立 SINR 信号与干扰与噪声比 TDD 时分双工 UE 用户设备 URLLC 超可靠低延迟通信
NASA扫描对与开放的5G技术和非事物通信的架构有关的主题的合作非常感兴趣。这项商业技术已经对私营部门进行了大量投资,这减少了政府的投资要求,并允许政府通信技术融合到已经成功地采用的解决方案。最近,NASA授予了诺基亚的STMD临界点奖,作为商业技术演示的一部分,将4G/LTE基站和用户设备放置在月球上。进一步进行扫描投资包括开发一个ka波段分阶段阵列,利用商业5G技术进行近地太空操作。宽带技术由扫描开发,支持在KA波段运行的民用,国防和商业通信接力卫星的无缝整合,以服务太空任务。
ASMPT(香港交易所股票代码:0522)是全球领先的半导体和电子产品制造硬件和软件解决方案供应商。ASMPT 总部位于新加坡,其产品涵盖半导体组装和封装以及 SMT(表面贴装技术)行业,从晶圆沉积到将精密电子元件组织、组装和封装到各种终端用户设备(包括电子、移动通信、计算、汽车、工业和 LED(显示器))的各种解决方案。ASMPT 与客户密切合作,持续投资研发,帮助提供具有成本效益、塑造行业的解决方案,从而实现更高的生产率、更高的可靠性和更高的质量。ASMPT 是恒生综合规模指数下的恒生综合中型股指数、恒生综合行业指数下的恒生综合信息科技行业指数和恒生香港 35 指数的成分股之一。如需了解有关 ASMPT 的更多信息,请访问我们的网站 www.asmpt.com。媒体联系人: