联想发布智能物联消费赋能品牌Lecoo 三款新品国内首发

随着区块链技术的火热,越来越多的企业和个人开始寻找参与其中的方式。本文介绍了区块链技术的应用现状及普通用户如何通过“挖矿”等形式参与区块链。以联想推出的Lecoo“掘金宝”智能路由器S1为例,探讨了区块链技术与路由器结合的可能性。

转眼间,2018年已经过去四分之一。要说这段时间什么最火,无疑是区块链。

徐小平一声“不得外传”,给我们带来了区块链主义,玉红大推“3点钟社群”,又带来全民区块链焦虑。创业者在风口上扎堆、刀尖上起舞,资本进入跑道后,所有人都在加速奔跑。

作为普通人的我们,又如何得到一张区块链入场券呢?

区块链技术现状

目前国内区块链创业项目多如繁星,但是也充斥着不少三无项目,无应用场景、无技术团队、无业务逻辑,许多专家都呼吁区块链行业“脱虚就实”,市场普遍希望这一热门技术能逐步落地应用。

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在刚刚落幕的博鳌亚洲论坛上,中国人民银行参事、中欧陆家嘴国际金融研究院常务副院长盛松成表示“如果区块链和虚拟货币相结合,区块链主要放在虚拟货币方面,我觉得区块链是不会有前途的。区块链要为实体经济服务才是区块链的前途。”

同样,点亮资本合伙人郭峰也对媒体表示“2018年将是区块链真正与实体经济结合并爆发的一年。一方面传统企业拥抱区块链,单一中心化管理+去中心化协作的区块链应用将如雨后春笋起来;另一方面,链圈与币圈创业团队开始融合,传统区块链应用项目逐步吸纳代币/通证机制,代币项目逐步与实体经济融合,走向普通大众。”

当然现阶段我们已经看到一些与食品溯源相关的项目出现,但是感觉还是离普通消费者太远。普通人加入区块链的门槛主要有以下几点:

首先,理解。区块链的出现解决了网络的遗留一个很大的问题——信任,而不可篡改、可追溯等特点,就等于为现在的匿名社交绑上了安全绳。任何的不守信,都将不得不承受极大的成本。在这种情况下,按规矩办事显然就成了最合算的选择。再加上去中心化,简直是要了革了巨头的命。

其次,思考。区块链自然是好的,但区块链的好,与区块链中具体的某个项目的好,是两码事儿。从全球看,创业的成功率都是低于1%,区块链也不会例外,甚至很可能会厮杀的更加惨烈。因为在区块链的世界里,很可能是赢家通吃,只有第一没有第二。

最后,参与,即投身于区块链行业。想读懂一个行业最好的方法就是置身其中,但并不是每个人都有机会直接参与到区块链研发中,或许我们可以通过参与一些简单易行的区块链服务实现投身区块链的目标。

如何入场区块链

普通消费者入场区块链最好的形式就是“挖矿”。

所谓的挖矿并不是让大家换好工装拿起镐头真的去挖矿,区块链“挖矿”指的是通过计算机(或手机)算力展开数学运算的过程,这个过程中大家可以得到一定的服务费,即矿工收益。以大热的比特币举例,现在一台比特币矿机售价基本都在万元上下,配置更高的要十几万,对普通人来说成本还太高。

另一方面市面上也出现了很多通过贡献个人WIFI流量获取挖矿收益的产品,号召广大网民将闲置的带宽共享再利用。这项技术的本质是将共享模式与CDN为底层,并通过区块链不可篡改和可追溯的特性加持的一种新的“挖矿”模式。简单来说,就是将用户零散的闲置宽带汇聚成了强大的云计算资源,将无限节点资源向企业进行输送,促使CDN的成本大幅降低,企业将原本购买带宽的费用以积分形式支付给个人用户作为回报。

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近期,联想就推出了这样一款产品,定名为Lecoo“掘金宝”智能路由器S1,其采集当前全网的共享能力,搭载去中心化、真实可信、不可篡改的区块链技术,并根据工作量权重对全网的新路由设备分配当日产生的虚拟数字证明。首次提出“黄金矿区”计划,用户可在数字金库内生成自己的账户,并会有一个地址(卡号),路由器挖矿产生的收益可以提到账户内,从而形成正向激励通道。

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除此之外,Lecoo“掘金宝”智能路由器S1本身又是一个成熟的智能路由器产品,支持2.4GHz/5GHz双频并发功能,可根据不同的网络使用场景进行自由切换使用,支持智能家居模式,无缝连接冰箱、空调、电视等智能产品。独特的四天线分布设计,有针对性地所连接的设备持续发出信号,传输更稳,不会造成信号串扰。

为何扎堆路由器

据中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的《中国互联网络发展状况统计报告》显示,我国网民使用手机和电视上网的比例较2016年底均有所提升。截至2017年6月,我国网民使用手机上网的比例达到96.3%,人均周上网时长为26.5小时,同时家庭已经成为继工作场景之后国内最大的网络需求环境。

于是,小米、360、迅雷等互联网企业纷纷推出自己的路由器产品,除了看到巨大的市场,其醉翁之意还在于路由器是家庭互联网的第一入口,控制了路由器就等于控制了智慧家庭。当然,控制不是入侵的意思,商家通过路由器这个入口可以做很多对用户有用有意思的体验。一些通过其他智能硬件无法实现的功能,则可以借路由器来实现。更重要的是,路由器是WIFI的本源,而WIFI是主要的连接各种智能设备的主要载体。

回归产品本身,当前大部分智能路由器都是在产品的增益功能上做文章,本地存储、云端存储、远程下载等功能都是其卖点。业内人士都知道,大部分路由器所使用的OpenWRT系统开源程度很强,是一个高度自动化的嵌入式Linux系统,拥有强大的网络组件和扩展性。这意味着,即便是走在时代前沿的互联网企业,其制造的智能路由器与普通路由可能相差不大。而此次联想推出的路由器生态体系,除了提供网络服务的基础功能,还支持云相册存储、高清片源下载,基于区块链带来的安全和用户激励系统又让原本在墙角“积灰”的路由器发挥了更大价值。

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此前,联想与newifi合作推出的区块链路由器在开售后的短短时间内就一抢而光,双方的战略合作成效显著。众所周知,newifi新路由3是业内首款搭载区块链技术的路由器,其技术的成熟度当然是毋庸置疑的,联想此次推出的Lecoo“掘金宝”智能路由器S1延续了“数字黄金”模式,让普通人也能接触到区块链这项技术带来的红利,可以挖矿,也可以通过分享闲置带宽、存储空间等资源的方式来获得积分。

一个月前,联想集团副总裁常程主持发布了Lenovo S5全面屏区块链手机,本周又发布了Lecoo“掘金宝”智能路由器S1,未来不排除联想会基于区块链和智能物联布下更大的生态。

基于实时迭代的数值鲁棒NMPC双模稳定预测模型(Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了基于实时迭代的数值鲁棒非线性模型预测控制(NMPC)双模稳定预测模型的研究与Matlab代码实现,重点在于通过数值方法提升NMPC在动态系统中的鲁棒性与稳定性。文中结合实时迭代机制,构建了能够应对系统不确定性与外部扰动的双模预测控制框架,并利用Matlab进行仿真验证,展示了该模型在复杂非线性系统控制中的有效性与实用性。同时,文档列举了大量相关的科研方向与技术应用案例,涵盖优化调度、路径规划、电力系统管理、信号处理等多个领域,体现了该方法的广泛适用性。; 适合人群:具备一定控制理论基础和Matlab编程能力,从事自动化、电气工程、智能制造等领域研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①用于解决非线性动态系统的实时控制问题,如机器人控制、无人机路径跟踪、微电网能量管理等;②帮助科研人员复现论文算法,开展NMPC相关创新研究;③为复杂系统提供高精度、强鲁棒性的预测控制解决方案。; 阅读建议:建议读者结合提供的Matlab代码进行仿真实践,重点关注NMPC的实时迭代机制与双模稳定设计原理,并参考文档中列出的相关案例拓展应用场景,同时可借助网盘资源获取完整代码与数据支持。
UWB-IMU、UWB定位对比研究(Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了名为《UWB-IMU、UWB定位对比研究(Matlab代码实现)》的技术文档,重点围绕超宽带(UWB)与惯性测量单元(IMU)融合定位技术展开,通过Matlab代码实现对两种定位方式的性能进行对比分析。文中详细阐述了UWB单独定位与UWB-IMU融合定位的原理、算法设计及仿真实现过程,利用多传感器数据融合策略提升定位精度与稳定性,尤其在复杂环境中减少信号遮挡和漂移误差的影响。研究内容包括系统建模、数据预处理、滤波算法(如扩展卡尔曼滤波EKF)的应用以及定位结果的可视化与误差分析。; 适合人群:具备一定信号处理、导航定位或传感器融合基础知识的研究生、科研人员及从事网、无人驾驶、机器人等领域的工程技术人员。; 使用场景及目标:①用于高精度室内定位系统的设计与优化,如智能仓储、无人机导航、工业巡检等;②帮助理解多源传感器融合的基本原理与实现方法,掌握UWB与IMU互补优势的技术路径;③为相关科研项目或毕业设计提供可复现的Matlab代码参考与实验验证平台。; 阅读建议:建议读者结合Matlab代码逐段理解算法实现细节,重点关注数据融合策略与滤波算法部分,同时可通过修改参数或引入实际采集数据进行扩展实验,以加深对定位系统性能影响因素的理解。
本系统基于MATLAB平台开发,适用于2014a、2019b及2024b等多个软件版本,并提供了可直接执行的示例数据集。代码采用模块化设计,关键参数均可灵活调整,程序结构逻辑分明且附有详细说明注释。主要面向计算机科学、电子信息工程、数学等相关专业的高校学生,适用于课程实验、综合作业及学位论文等教学与科研场景。 水声通信是一种借助水下声波实现信息传输的技术。近来,多输入多输出(MIMO)结构与正交频分复用(OFDM)机制被逐步整合到水声通信体系中,显著增强了水下信息传输的容量与稳健性。MIMO配置通过多天线收发实现空间维度上的信号复用,从而提升频谱使用效率;OFDM方案则能够有效克服水下信道中的频率选择性衰减问题,保障信号在复杂传播环境中的可靠送达。 本系统以MATLAB为仿真环境,该工具在工程计算、信号分析与通信模拟等领域具备广泛的应用基础。用户可根据自身安装的MATLAB版本选择相应程序文件。随附的案例数据便于快速验证系统功能与性能表现。代码设计注重可读性与可修改性,采用参数驱动方式,重要变量均设有明确注释,便于理解与后续调整。因此,该系统特别适合高等院校相关专业学生用于课程实践、专题研究或毕业设计等学术训练环节。 借助该仿真平台,学习者可深入探究水声通信的基础理论及其关键技术,具体掌握MIMO与OFDM技术在水声环境中的协同工作机制。同时,系统具备良好的交互界面与可扩展架构,用户可在现有框架基础上进行功能拓展或算法改进,以适应更复杂的科研课题或工程应用需求。整体而言,该系统为一套功能完整、操作友好、适应面广的水声通信教学与科研辅助工具。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请系我删除!
数据结构部分 -- 一、栈和队列 Stack && Queue 栈 - 结构图 alt 队列 - 结构图 alt 双端队列 - 结构图 alt 二、 链表 Linked List 单链表 - 结构图 alt 单项循环链表 - 结构图 alt 双向链表 - 结构图 alt 三、 树 基础定义及相关性质内容 - 结构图 alt - 另外可以参考浙江大学数据结构课程中关于遍历方式的图,讲的十分详细 alt 使用链表实现二叉树 二叉查找树 - 非空左子树的所有键值小于根节点的键值 - 非空右子树的所有键值大于根节点的键值 - 左右子树都是二叉查找树 补充 - 完全二叉树 - 如果二叉树中除去最后一层节点为满二叉树,且最后一层的结点依次从左到右分布,则此二叉树被称为完全二叉树。 - 满二叉树 - 如果二叉树中除了叶子结点,每个结点的度都为 2,则此二叉树称为满二叉树。 代码下载地址: https://pan.quark.cn/s/b48377ea3e78 四、 堆 Heap 堆满足的条件 - 必须是完全二叉树 - 各个父节点必须大于或者小于左右节点,其中最顶层的根结点必须是最大或者最小的 实现方式及条件 - 使用数组实现二叉堆,例如下图的最大堆,在数组中使用[0,100,90,85,80,30,60,50,55]存储,注意上述第一个元素0仅仅是做占位; - 设节点位置为x,则左节点位置为2x,右节点在2x+1;已知叶子节点x,根节点为x//2; - 举例说明: - 100为根节点(位置为1),则左节点位置为2,即90,右节点位置为3,即85; - 30为子节点(位置为5),则根节点为(5//2=2),即90; 根据上述条件,我们可以绘制出堆的两种形式 - 最大堆及实现 al...
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