9 月 12 日星巴克宣布了基于 Web3 技术的奥德赛计划的一些细节并开放了申请,这是个把 NFT 和现有会员卡体系结合的计划,利用 Web3 技术解锁新的场景。 而星巴克作为市占率最高的咖啡品牌,这次的 Web3 尝试可以说是真正切入了大家的日常生活。 现在星巴克要基于自己的根基体系做试验了。为什么是星巴克星巴克虽然是咖啡企业,但星巴克的会员 app 支付体系和用户忠诚度体系一直以来是全球领先的。这一成功的背后是大量科技投入及各种场景的探索。 Web3 中那些晦涩的概念均被屏蔽了。目前尚不得知 NFT 资产是以托管钱包的方式还是以第三方解决方案的方式对应到用户。 星巴克奥德赛计划得到了一个叫 Forum3 的外部合作伙伴支持。Forum3 的业务就是用 Web3 技术来支持品牌的忠诚度计划。而它的创始人之一 Adam 就是星巴克的前首席数字官。
缓慢起步,逐渐提速 无论企业或团队规模如何,为使试验量最大化、结果最优化,必须遵循一个非常严格的试验过程,使团队能够形成充足的试验想法储备并高效地排定试验优先顺序。 3、导致用户弃用的原因? 调研结束后需总结经常性消费用户区别于从未消费/只进行过一两次消费用户的几个十分有趣的共同特征。 step2:提出想法 “点子”是增长的催化剂。 何处”——将在哪里执行,主屏/其他地方··· “何时” ——什么时候出现,初次访问/复活访问··· “为什么”——想法背后的论证过程 “如何”——建议开展的测试类型,如A/B测试/新功能/广告··· 3、 这些指标有助于增长团队评估试验结果及试验对重要指标的影响。 step3:排定优先级 在一个想法提交到团队讨论之前,必须给它打分,打分能帮助团队在不同想法间进行比较,以确定在什么时间开展哪一项试验。 两个非常有用的经验法则: 1、采用99%的置信水平 2、永远以对照组为依据 试验结果 对于试验结果的分析应该写入试验总结中,应包括: ·试验名称与描述,包括使用的变量和目标客户 ·试验类型 ·受影响的特征
工程监测仪器无线振弦采集仪高低温试验箱测试原理无线振弦采集仪是一种用来测量结构物动力学特性的仪器,它可以通过振弦传感器采集到结构物的振动信号,并通过数据分析,得到结构物的自然频率、阻尼比、振型等信息。 为了确保无线振弦采集仪的准确性和可靠性,需要进行高低温试验,以验证它在各种环境下的性能。 传感器安装:将无线振弦传感器安装在测试样品上,如板、梁、柱等结构物上,然后将其接入到无线振弦采集仪上。3. 结果比对:将高低温试验箱中的测试结果与正常温度下的测试结果进行比对,验证无线振弦采集仪在不同温度环境下是否准确、稳定、可靠。 图片通过高低温试验箱测试,可以验证无线振弦采集仪在不同温度环境下的性能,为其在实际应用中提供更加可靠的数据支持,同时也可以为结构物的设计和改进提供重要的参考依据。
实验环境:两台H3C路由器,使用串行线缆相连; 实验目的:两台路由器之间实现PAP和CHAP认证,熟练掌握认证的配置; 实验步骤: 根据实验拓扑合理的规划IP,并正确的对相应的接口配置IP 的基本配置部分 [r1]dis cur # version 5.20, Alpha 1011 # sysname r1 # password-control login-attempt 3 bridge # interface Ethernet0/4/2 port link-mode bridge # interface Ethernet0/4/3 [r2]dis cur # version 5.20, Alpha 1011 # sysname r2 # password-control login-attempt 3 exceed # interface Serial0/2/2 link-protocol ppp # interface Serial0/2/3
今天,我们聊聊如何用耐达讯自动化Modbus转Profinet网关,让医疗设备的“心跳”稳如老狗,HMI交互丝滑到像刷短视频! 痛点:医疗设备的“通信鸿沟”怎么破? 某医疗器械厂曾遇到棘手问题:采用Modbus协议的血氧监测仪与Profinet HMI系统对接时,数据像“加密文件”,每次调试需手动中转,耗时3小时以上。 硬件搭桥:网关通过RJ45接入Profinet交换机,RS-485接口连接Modbus设备(如血氧仪),注意A/B线序和120Ω终端电阻; 2. 调试验证:调整波特率与传感器匹配,设置响应超时参数,确保数据零丢包。 实战案例: 以某呼吸机项目为例,工程师将Modbus血氧仪接入Profinet HMI系统。 它打破了旧设备与新系统的壁垒,让HMI交互从“卡顿”变“丝滑”,为医疗行业注入了数字化新动能。如果你正为设备通信头疼,不妨试试这个“翻译官”——毕竟,在生命攸关的领域,每一秒的延迟都可能是致命的!
目标: 1.给内核打补丁 2.配置 3.编译 4.重启 1 内核打补丁 1.1 通过FTP将Windows里system目录下linux-2.6.22.6.tar.bz2和linux-2.6.22.6 (patch命令详细介绍入口链接http://www.cnblogs.com/lifexy/p/7009706.html) 2 配置(3种配置方法) 2.1直接输入 make menuconfig (2) 我们的是arm架构,所以 cd arch/arm/configs 进入configs目录,如下图所示,发现与2440相像的就只有s3c2410_deconfig。 ? (3)返回到linux-2.6.22.6顶层目录下,通过make s3c2410_defconfig 命令来配置,如下图所示 配置完后可以看出最后出现“configuration written to <M>:已经模块化 < > module capable < >:表示这选项能被模块化(按下M键有响应) 3
下游路由会进行相应路由 Kafka 不分topic,下游路由会进行相应路由(影子topic/影子group) Rocketmq 不分topic,下游路由会进行相应路由(影子topic/影子group) 测试验证四部曲
基于此,康高特建议在常规耐压试验基础上配套开展介损测试,构建完整油质绝缘画像,实现更加全面的绝缘风险评估。 该系列产品实现关键设备国产化替代,多项核心技术达到行业先进水平,获得行业广泛认可,核心技术优势如下:1、电磁感应加热技术:精准控温与油样保护太乙系列核心创新为中频电磁感应加热方案,与传统电阻丝加热存在本质区别 传统电阻丝加热依靠热传导将热量传递至油杯,易造成油样局部过热、形成内部温度梯度,甚至加速油样老化,干扰测试真实性。 3、全自动数字化流程:提升测试效率与数据一致性太乙系列内置符合GB/T5654、IEC60247等国内外标准的标准化测试模板,实现油样注入、升温恒温、信号采集、运算分析、报告输出全流程自动化。 数字化控制系统不仅提升检测效率,降低对操作人员专业能力要求,更能保证每次试验流程高度统一,增强测试结果重复性与横向可比性。
前言 最近鼓捣了一下 Vue3 + Vite2,遇到了不少问题,整理了5个可以提高开发效率的小知识,让你在 Vue3 的项目开发中更加丝滑、顺畅。 一、setup name 增强 Vue3的setup语法糖是个好东西,但使用setup语法带来的第一个问题就是无法自定义name,而我们使用keep-alive往往是需要name的,解决这个问题通常是通过写两个
我尝试了重新插拔,更换端口、USB线均无效,因此我最后使用了USB分析仪来直接查看设备是否正确地发送了按键报告。 PID可以分为以下几种:PIDTypePIDNamePID<3:0>PIDTokenOUT00010xE1IN10010x69SOF01010xA5SETUP11010x2DDATADATA000110xC3DATA110110x4BDATA201110x87MDATA11110x0FHandShakeACK00100xD2NAK10100x5ASTALL11100x18NYTE01100x96SpecificPRE11000x3CERR11000x3CSPLIT10000x78PING01000xB4Reserved00000xF0 此机制是保证USB通信可靠性的基石,任何翻转失败都将直接导致应用层数据丢失三、问题排查3.1接入USB分析仪将USB分析仪接入主机,点击“只显示新插入设备”模式,插入问题键盘,开始捕捉数据。 四、修正问题基于分析仪提供的精准线索,排查焦点立即转向设备固件中处理“发送完成”事件的代码。 修正该状态管理逻辑后,重新测试,分析仪捕获的数据流显示DATA0/DATA1已严格交替,按键失灵现象消失,问题成功解决。
QQ与Qzone异地容灾能力概要介绍 QQ与 Qzone分钟级千万用户调度能力概要介绍 3亿人次的调度演习 QQ与Qzone异地容灾能力概要介绍 海量服务之道就是要给亿级用户持续提供高质量与分级可控的服务 例如将电信用户调往联通 调度保护 地域、运营商、IDC多纬度调度前后接入层容量自动保护 在达到某地接入层容量保护阀值后,调度行为自动终止 调度操作 分钟级完成调度配置并实时计算下发 全自动化估算三地容量变化 3亿人次的调度演习 3、运营平台 现有的平台能力(实时容量、地区容量、调度平台、业务质量监控)是否能较好的支撑到演习与实际场景调度 发现平台能力的短板 演习也是灰度逐步递进的节奏,下面图例展示了,我们对一个城市持续三次的调度演习
灵敏度决定了频谱仪测量微弱信号的能力。直接决定灵敏度的指标叫做频谱仪显示平均噪声电平(DANL),也称为底噪。 第一步,降低输入衰减:下图展示了每降低10 dB输入衰减,分析仪的DANL就降低10 dB 第二步,打开前置放大器(pre-amplifier)。 频谱分析仪内置的前置放大器提供了高增益和低噪声系数,可以显著降低频谱仪的底噪。 第三步,降低RBW分辨率带宽。RBW每减小10倍,分析仪的DANL就降低10 dB ,如下图所示。 aid=211966484 【仪器教学】如何用频谱仪测量微弱信号呢?
)先回家拿启动电源 把车启动了 然后开始测试行车记录仪是否停车继续录像 果然一番操作下来确实是24H不间断录像的 改造方式: 原来行车记录仪是接到仪表盘15A的保险丝上面的 这个保险丝是24H 不间断从电瓶供电 造成电瓶亏电无法启动车辆 拿到保险丝电路图进行供电改造 先找到行车记录仪AOC连接的供电保险丝 然后在找到点烟器供电保险丝(点烟器是车子打到ON才会供电的) 把这个两个接口进行互换(切记一定要是电流一样的 15A 否则造成保险丝烧毁) 刚开始手贱把B+电源线从保险丝上面拽断了 导致记录仪回路为空不能正常工作 把保险丝和行车记录仪上的供电线拿到家里从新焊接 (保险丝拔掉后 车门不能正常上锁 需要机械钥匙上锁 ) 拿到家里焊接到保险丝上面 在把保险丝插回远处 然后开始测试行车记录仪 测试成功 车子钥匙进入并且启动全车电源后才会工作 车门可正常上锁 个人建议 车子如果不是经常开的话 不要把行车记录仪接到电瓶供电电源上面很费电的 建议接到 点烟器接口上面 保险丝草图:
白光干涉 3D 表面轮廓仪凭借纳米级测量精度、非接触式测量方式及广泛的适用性,成为表面形貌表征的核心设备。 二、仪器基本构成白光干涉 3D 表面轮廓仪主要由光源模块、干涉光路系统、位移驱动系统、成像与探测系统及数据处理系统组成。 大视野 3D 白光干涉仪:纳米级测量全域解决方案突破传统局限,定义测量新范式!大视野 3D 白光干涉仪凭借创新技术,一机解锁纳米级全场景测量,重新诠释精密测量的高效精密。 三大核心技术革新1)智能操作革命:告别传统白光干涉仪复杂操作流程,一键智能聚焦扫描功能,轻松实现亚纳米精度测量,且重复性表现卓越,让精密测量触手可及。 3)动态测量新维度:可集成多普勒激光测振系统,打破静态测量边界,实现 “动态” 3D 轮廓测量,为复杂工况下的测量需求提供全新解决方案。
野径连青垄 花新醉人归 前几天jetbrains紧急发布了2026.1 EAP3,带来了不少的新特性! SQL 方言自动检测 JetBrains 在 IntelliJ IDEA 2026.1 EAP 3 中实现了 SQL 方言自动检测功能,可根据项目依赖自动推断并设置 SQL dialect 。 现在 紧凑源文件转换支持 IDEA 2026.1 EAP 3 实现了 compact source file 一键转换功能,解决此前用户在紧凑源文件中遇到 main/IO 标识符报错时无法通过 Alt 重复代码检测阈值可配置化 IDEA 2026.1 EAP 3 实现了 重复代码片段检测阈值配置功能,允许用户自定义触发 "Duplicate code fragment" 检查所需的最小重复次数 。 新版本在 Settings > Editor > Inspections > General > Duplicate code fragment 中新增配置项,用户可设置需出现 2 次、3 次或更多重复才触发警告
摘要:本文探讨白光干涉仪在金属刻蚀后的 3D 轮廓测量中的应用,分析其工作原理及适配金属材料特性的技术优势,通过实际案例验证其测量精度,为金属刻蚀工艺的质量控制与器件性能优化提供技术支持。 关键词:白光干涉仪;金属刻蚀;3D 轮廓测量;精密制造一、引言金属刻蚀是微电子、光电子器件制造中的关键工艺,用于制备导电线路、电极等金属微结构,其刻蚀后的 3D 轮廓(如线宽、深度、侧壁平整度)直接影响器件的电学性能与可靠性 白光干涉仪凭借非接触、抗反光干扰及高分辨率特性,成为金属刻蚀后 3D 轮廓测量的理想工具。二、白光干涉仪工作原理白光干涉仪基于低相干干涉技术实现三维形貌重构。 采用白光干涉仪配置 50× 物镜(视场 0.5mm×0.5mm)与反光抑制模式,测量结果显示:实际线宽为 5.02±0.03μm,深度 198±2nm,局部区域因刻蚀液浓度不均出现侧壁凹陷(深度≤3nm 大视野 3D 白光干涉仪:纳米级测量全域解决方案突破传统局限,定义测量新范式!大视野 3D 白光干涉仪凭借创新技术,一机解锁纳米级全场景测量,重新诠释精密测量的高效精密。
鱼羊 发自 凹非寺 量子位 报道 | 公众号 QbitAI 这般丝滑的美食展示,是否让跟随镜头移动的你食指大动? 再看这放大镜里流畅变化的弹簧,你敢相信,这完全是用静态图像合成的吗? 也就是说,渲染速度能提升3个数量级。 细节之处,也更加接近真实效果。 这项已经入选CVPR 2021 Oral的研究,是怎么做到的? 像素参数与基函数结合 多平面图像(MPI)视图合成技术,使得不用3D建模,只用少数几张图像还原多视角逼真3D效果成为可能。
白光干涉仪凭借非接触、纳米级精度、三维成像的特性,成为 EUV 光刻后 3D 轮廓测量的关键工具,为曝光能量控制、掩模缺陷修复提供精准数据支撑。 接触式测量易造成纳米结构坍塌,光学轮廓仪垂直分辨率不足(>1nm),均无法满足需求。白光干涉仪的技术特性恰好适配这些测量难点。 白光干涉仪的技术适配性超纳米级精度测量能力白光干涉仪的垂直分辨率达 0.05nm,横向分辨率 0.2μm,通过共聚焦干涉(CSI)与相移干涉(PSI)复合模式,可重建 EUV 光刻图形的原子级三维形貌。 典型应用案例在 3nm 逻辑芯片的 EUV 光刻测量中,白光干涉仪检测出某曝光场的 CD 均匀性 3σ=0.6nm(标准 < 0.8nm),但局部区域存在 0.3nm 的高度偏差,追溯为 EUV 曝光能量的微区波动 大视野 3D 白光干涉仪:纳米级测量全域解决方案突破传统局限,定义测量新范式!大视野 3D 白光干涉仪凭借创新技术,一机解锁纳米级全场景测量,重新诠释精密测量的高效精密。
摘要:本文研究白光干涉仪在 ICP 刻蚀后的 3D 轮廓测量应用,阐述其工作原理与技术优势,通过实例验证其对刻蚀后表面形貌的精准检测能力,为 ICP 刻蚀工艺的质量控制提供参考。 传统测量方法难以平衡精度与效率,而白光干涉仪以非接触、高分辨率特性,成为 ICP 刻蚀后 3D 轮廓检测的核心工具。二、白光干涉仪工作原理白光干涉仪基于低相干干涉效应实现三维重构。 采用白光干涉仪 50× 物镜(视场 0.5mm×0.5mm)扫描,结果显示:实际深度 198±3nm,线宽最大偏差 8nm,局部因等离子体耦合不均出现 5nm 深度超差。 五、结语白光干涉仪凭借对复杂结构的兼容性、纳米级精度及高效检测能力,为 ICP 刻蚀后的 3D 轮廓测量提供了可靠解决方案,助力微纳器件制造的工艺优化与质量管控。 大视野 3D 白光干涉仪:纳米级测量全域解决方案突破传统局限,定义测量新范式!大视野 3D 白光干涉仪凭借创新技术,一机解锁纳米级全场景测量,重新诠释精密测量的高效精密。