• 伴随社会快速发展医疗行业的智慧化改造步伐正有条不紊的前进着

    伴随社会快速发展,传统医疗行业面临转型。作为备受关注的民生领域,近年来在老龄化趋势下医疗需求与日俱增,但由于传统医疗资源短缺、医护人员不足以及设施建设不完善,“看病贵、看病难、看病烦”等问题长期困扰着众人。同时,人们对于高质量医疗服务要求的提出,共同呼唤着医疗行业的升级转型。在此背景下,为破解上述难题,满足新时代医疗需求,发展医疗科技、开展智慧医疗逐渐成为行业主诉求。一方面,我国积极引入人工智能、大数据、远程通信等技术,让医疗水平和服务有所提升;另一方面,国家不断加速推进智慧医疗等基础设施建设,传统医疗行业的智慧化改造步伐正有条不紊的前进着。

  • 在医疗大健康迎来红利的当下给智慧医疗赋能

    在医疗大健康迎来红利的当下,大家更愿意用重构这个词来谈医疗,这是因为几乎所有服务和创新,最终都是通过重构来赋能的。那么,我们到底该怎么给智慧医疗赋能,智慧医疗是指在诊断、治疗、康复、支付、卫生管理等各环节术,建设医疗信息完整、跨服务部门、以病人为中心的医疗信息管理和服务体系互联、共享协作、临床创新、诊断科学等功能。

  • 数字医疗机遇使当前人们对将更多地关注和投资自身健康

    数字医疗历史性机遇当前,加快产业发展迫在眉睫,紧紧抓住数字医疗事业历史机遇期,行业智慧巅峰对话,碰撞数字医疗的AI未来。努力构建产学研用合作平台,推动核心技术成果转化,加快企业数字化转型升级,紧紧抓住数字医疗事业大有可为的历史机遇期。提升优质医疗资源利用效率,更好的惠及广大患者,实现我国数字医疗高质量智慧医疗发展。国家卫生健康委高度重视人工智能、5G等技术,体系化推进新一代信息技术在医疗和健康领域的应用。

  • 电流传感器和工业 4.0:工程师需要知道什么,第一部分

    工业4.0是德国政府提出的一个高科技战略计划。该项目由德国联邦教育局及研究部和联邦经济技术部联合资助,投资预计达2亿欧元。旨在提升制造业的智能化水平,建立具有适应性、资源效率及人因工程学的智慧工厂,在商业流程及价值流程中整合客户及商业伙伴。其技术基础是网络实体系统及物联网。

  • 电流传感器和工业 4.0:工程师需要知道什么,第二部分

    电子学的基础之一是电源管理是热管理。功率效率和热性能齐头并进,因为系统浪费的能量始终表示为热量。如果你能提高效率,你就可以降低温度,你的电子设备工作得更好、更可靠。

  • 电阻率是测量是电阻参数的关键,第二部分

    电阻或电阻率测量需要两根或四根线。两线电阻测量是最常用方法,通常使用手持万用表完成。今天的数字万用表对于大多数应用来说都相当准确。

  • 快速稳定的皮安表电路可处理宽电压范围

    评估模拟开关、多路复用器、运算放大器和其他 IC 对 IC 测试工程师提出了挑战。典型的测试场景需要对设备的输入施加测试或强制电压,并测量任何产生的泄漏电流和偏移电流,通常为 1 pA 或更低。与缓慢且昂贵的商用自动测试仪相比,这个设计中的低功耗测量电路可以强制提供广泛的测试电压并提供快速稳定,以最大限度地提高设备测试吞吐量。广泛使用表面贴装元件可最大限度地减少其印刷电路板空间要求,并允许在靠近测试夹具的地方封装多个测量电路。

  • 两线与四线电阻测量

    大多数精密数字万用表 (DMM) 和许多源测量单元 (SMU) 都提供两线和四线电阻测量功能。然而,这两种技术并不同样适用于所有电阻测量应用。本文简要概述了如何为特定应用确定最合适的技术。

  • 三运放状态变量滤波器完善陷波

    具有两个反相积分器的状态变量滤波器的通常示意图是众所周知的。

  • 依靠技术和智能工程,使我们的电动成为流行趋势第一部分

    在电动汽车中,电池包和电池充电系统取代了IC发动机。车载电池充电器系统连接到交流电源网络(主电源),将交流电源转换为直流电源,并为电池组充电。或者,非车载充电站可以直接提供直流电,并以更快的速度为电池充电。来自充电站的固定电缆具有基于充电站支持的协议的充电连接器。如果充电站支持多个协议,它可能有多个连接器。

  • 电动汽车无线充电的发展

    随着我们在日常生活中更多地转向使用无线产品,电力电子研究同时也在为电动汽车 (EV) 等事物发展无线充电的新趋势。许多国家现在正在实施燃油经济性法规并推动以电动汽车取代汽油车的举措;因此,汽车制造商现在非常关注电动汽车的开发。虽然锂离子电池和超级电容器等技术进步大有希望,但更平稳地向电动汽车整体过渡的主要要求是基础设施和合适的快速充电系统的可用性。

  • 5G动态频谱共享实施挑战和解决方案,第一部分

    动态频谱共享 (DSS) 可为移动网络运营商 (MNO) 带来显着优势,使他们能够扩大 5G 覆盖范围,而无需永久重新分配长期演进 (LTE) 频谱或购买 5G 频谱。通过对现有基站进行软件升级,可以部署 DSS。听起来好得令人难以置信?也许。以下是概念、实施挑战和可能的解决方案的概述。

  • 5G动态频谱共享实施挑战和解决方案,第二部分

    速率匹配技术用于 NR 物理下行链路共享信道 (PDSCH) 传输,使用3GPP技术规范中定义的模式。模式中携带的信息如表1所示。PDSCH 解调参考信号 (DMRS) 未进行速率匹配以保证 DMRS 性能。3GPP 中的速率匹配模式决定了网络如何向 UE 提供速率匹配信息。UE 知道承载 LTE 小区特定参考信号 (CRS) 的资源元素,并在解码 NR PDSCH 时忽略它们。

  • 2022年,RISC-V的软硬件生态发展如何?

    RISC-V一直被大家津津乐道是因为,它以一种开源的方式,能够在某一天和X86、Arm并肩,实现计算领域“三分天下”。特殊的时代背景、市场特色与当下RISC-V生态的高速发展有着分不开的关系。

  • 电动汽车无线充电的电力传输

    尽管与汽油或柴油汽车相比,电动汽车 (EV) 的绿色特性可能已得到广泛认可,但一些消费者顽固地拒绝过渡,主要是因为成本。然而,其他因素也发挥了作用。根据麦肯锡的一份报告,里程焦虑和没有足够的高效充电站也被认为是购买的严重障碍。报告称,随着电动汽车价格继续下降,这两个因素可能很快就会变得更加突出。

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