计算机视觉、物联网、网络物理系统、自然语言处理、农业人工智能、将机器学习应用于音频、语音、文本、图像、语音/音频中的关键词识别、语音理解、音频/语音检索、数据挖掘、机器学习、社交媒体挖掘、物联网、优化算法、无线传感器网络、边缘计算、高性能计算。量子机器学习、量子通信、通信系统的人工智能/机器学习:联邦学习、移动边缘计算、工业物联网(IIoT)和云计算、先进移动通信(5G/6G)、先进计算机网络中的博弈论应用、人工智能、深度学习和软计算、区块链、密码学、安全和隐私、工业物联网、安全中的人工智能/机器学习应用。 兼职/自费/赞助:脑机接口、机器学习、计算机视觉、物联网、网络物理系统、自然语言处理、农业人工智能、将机器学习应用于音频、
纽约市认识到,劳动力的日常运营需要移动通信,并且当无法使用常规电话或办公室连接的计算机时,通常需要进行沟通。该市承认,对于某些员工而言,有很大的业务原因需要城市员工对城市拥有的移动/智能手机,智能设备和移动热点的使用,这可能是某些人员以有效和及时的方式开展城市业务的宝贵资源。提供和用途的移动/智能手机,智能设备和提供公共资金的移动热点必须直接支持用户的指定职责和责任,并支持市政服务的交付。此外,可能存在偶然的业务原因,这些原因需要城市员工对个人移动/智能手机,智能设备和移动热点的使用。员工对这种技术的使用应与该指令中规定的特定要求一致,以确保其适当,高效,道德和法律使用。
摘要:移动通信网络的发展是由快速技术进步驱动的,尤其是在人工智能(AI)和机器学习(ML)中。本文提供了对通信网络中AI和ML集成的全面概述。研究着重于粒子群优化(PSO),无线网络(ADWIN)中的异常检测以及自动回应(AR)模型,以提高预测准确性和网络效率。通过对移动通信中AI应用的现有文献和仿真研究收集数据。关键结果突出了使用混合智能技术的网络预测准确性的提高,并具有在异常检测和通信优化方面的显着应用。本文以对AI驱动的通信技术进行进一步研究的建议结束,并提出了增强长期预测模型的框架,以提高预测准确性和降低连接故障的方法。关键字:无线网络中的异常检测,人工智能,自动回归模型,长期预测准确性,机器学习,随机优化算法。
朝鲜的电信业尚不发达,但该国政府如今表现出对赶上现代 IT 发展趋势的日益浓厚兴趣,其民众也显示出对更强大、更广泛的电信服务的无限需求。作为全球数字革命的落后者,平壤享有后发优势——IT 行业初期研发成本大幅节省,有机会从完全依赖陈旧稀缺的固定电话(在一个 2450 万人口的国家,这种固定电话仅能为 110 万用户提供传统电话服务)跨越到世界一流的 3G 移动通信,在不到三年的运营时间内就吸引了近 70 万用户,并且能够访问一些领先的开源 IT 技术、软件、硬件和多媒体内容(尽管受到限制)。其电信市场仍然非常小,各部门割裂,缺乏竞争,而且受到压迫性政府的严格监管,政府更看重政权安全,而忽视消费者需求和民众不断发展的品味。
2022 年,全球前 50 名授权分销商的总收入从 2020 年的 1896 亿美元增长至 1946 亿美元,仅增加了 50 亿美元。前 50 名分销商中有 19 家在 2022 年未能实现收入增长。2022 年增幅最高的是 Shannon Semi,这家新晋公司于 2021 年一鸣惊人,增长了 45.7%。另有 6 家分销商实现了 20% 以上的增长。降幅最大的是 Techtronics,2022 年销售额下降了 -31.2%。从全球来看,按组件类型划分的收入结构没有发生重大变化。半导体仍保持其在市场上的主导份额,为 78.6% 尽管市场大幅下滑,但 2022 年分销收入的最强劲需求来自移动通信市场,为 357 亿美元(18.3%)。然而,该部门的收入在 2022 年下降了 10% 以上。能源与电力、医疗电子以及楼宇/家居控制/安全在 2022 年推动了极高的增长。
空军士兵 Elias Strubler 是第 445 安全部队中队火力组组长,也是第 445 空运联队的季军飞行员。Strubler 协助训练了 96 名联队人员参加射击移动通信课程,增强了部队的总杀伤力。他为在五个不同的空军职业领域建立一支更安全的战斗部队做出了贡献。他在近距离战斗中协助领导一支四人火力组,确保掌握敏捷作战高级技能。Strubler 提供了关键的防御战斗位置火力,在野外训练演习中支援 29 名防御者,并展示了战斗杀伤力,从而满足了 14 项职业野外教育培训计划的要求。Strubler 在当地一家食品银行工作了八个小时,为八个家庭提供了 150 磅食物。他协助节日聚会委员会,帮助团队筹集了 4,500 美元,用于造福现有成员、他们的家人以及退休成员。
移动通信领域(5G,6G),(自动)移动性和物联网(智能城市,可穿戴设备,对象跟踪,智能电网,视频安全性)的抽象发展在万维世界研究和工业环境中都是主题的。为此,需要更高的传输带宽,因此需要更高的工作频率> 60 GHz。为了能够利用这一潜力,需要新的技术来产生高频电路,而距离较窄的导体轨道在10-30 µm的范围内都可以实现较窄的距离。为此,在Fraunhofer Ikts开发了厚膜糊,可以使用紫外线将其照相,并可以实现所需的几何分辨率。目前的工作旨在概述Fraunhofer Ikts的可刺激性(PI)糊状物中的当前发展,并应比较PI Technologies。一方面是基于掩盖的PI工艺,适用于大规模生产,另一方面是激光直接成像(LDI)工艺,它提供了制造原型制造的可能性。关键词激光直接映像,LTCC,mmwave,可刺激的糊状,厚实的胶片糊。
振荡器电路用于为简单如手表的系统和复杂如卫星的系统提供准确可靠的时钟信号,这对于长距离通信非常重要。构建振荡器电路的方法有很多种,可以使用无源或有源部件。每种方法都有利弊,但在当前的移动通信发展水平上,最重要的是互操作性和低功耗。这种需求推动了紧凑型、电池供电电子产品的发展,而基于超大规模集成 (VLSI) 的环形振荡器提供了理想的解决方案。这些振荡器应该消耗更少的功率、具有较大的调谐范围并且体积小巧。本文介绍了一种用作压控振荡器的新型互补金属氧化物硅 (CMOS) 环形振荡器。建议的架构通过结合它们的组成部分,充分利用了电流不足型环形振荡器和负偏斜延迟的优点。所提出的架构的控制电压为 1.15 V,电源电压为 2 V,可产生 9.35 GHz 主频,输入和输出之间的谐波失真为 13.82%。通过在设计中仔细选择无源元件,所提出的架构可以实现需要高频和低功耗的基于 5G 的应用。
4HE #$- 的建筑!移动系统 #-3 是基于三个功能组(服务资源、服务控制和服务管理组)开发的。在本文中,将从实现这些功能的角度讨论 #-3 体系结构:使用可变长度数据包进行传输;同步时钟信号来自 '03 接收器;功率控制采用开环和闭环技术;采用国际公认的信令和网络协议;主要服务的呼叫控制旨在提供高效的移动通信。电信服务 软手机在一张卡上实现 软硬手机中均采用移动辅助手机和网络辅助手机 认证基于包含随机数的秘密数据 实现包括位置管理、资源管理、小区边界管理和移动管理在内的管理功能 确保系统具有最大容量和高可靠性 架构确保系统灵活且可扩展,从而为用户提供经济实惠的和 EbCIENT 系统配置 4HE 动态功率控制自适应信道分配和动态小区边界管理建议在未来工作中
如今,网络可持续性已成为全球学术界和业界关注的焦点,为移动通信网络优化的影响提供了解决方案。最近,包括群体智能算法和其他进化算法范式在内的进化计算技术不断发展,成为移动可持续网络虚拟化、优化和自动化的广泛接受的描述符。为了应对对移动通信网络的新影响,第四届进化计算和移动可持续网络国际会议 [ICECMSN 2024] 构想了一个创新的研究平台,用于征集关于开发可持续设计及其在移动网络中实施的最新研究成果。随着进化计算算法的出现,ICECMSN 2024 汇集了一系列富有创造性的研究成果,将开启移动可持续网络的新视角。本次国际会议的主要目的是促进和反映进化计算技术和移动可持续网络的最新研究成果。 ICECMSN 2024 特别关注计算智能和进化计算,其范围广泛,从理论基础到增强移动网络可持续性的实际应用。