Qualcomm&机智云沙龙

       如果在参加技术沙龙之前不进行预习,到时你会很懵逼并且被秀一脸;如果你在参加前花个把小时了解下这个活动,哈哈,你会发现你可以秀给那些不预习的人看了。这篇文章就是我的预习总结,希望能成功帮助大家快速了解。~~(0 ^ 0)~~

       首先我们需要调查下这个沙龙的背景。参与举办的其实共有三方:高通(Qualcomm)、移远(Quectel)、机智云(提供接入物联网后的计算服务)。他们联合起来想提供一个开发物联网设备的方法。好吧我不懂物联网是啥,赶紧查查。

       IoT(物联网)其实就是想实现所有仪器间的通信。以前我们说的通信都是只关注重要的东西,比如城市与城市间的通信、人与人之间的通信,具体到手表、空调、灯之类的东西我们是不会考虑的,毕竟只有人才有交流的需求啊。然而随着周围设备的智能化程度提高,手表都可能有充当显示屏的需求了,我们就需要考虑的更细致,考虑到那些曾经并不重视的机器之间传递信息的需求(让它们也能联网)。设想一下,如果全部电器都联网了,也就意味着我们可以用电脑操控所有东西了。我觉得这在工业上将会是很大的变革,大老板能够掌控到每个商品的动态了。对于个人生活其实并没有那么诱人,在建筑也智能化之前,家具智能化其实显得没有必要。

       从上面的分析可以知道,物联网的核心就是通信。目前物联网有多种通信手段,蓝牙、2G也被包括在内。可以参考https://blog.youkuaiyun.com/twjy1314/article/details/72845696

这里我们只讨论跟高通这款芯片相关的。这款MDM9206总在宣传多模,意思是可以支持多种通信协议。它支持的通信协议是由3GPP这个组织制定的标准,与此同时还有许多组织也在定义自己的标准,要看最后谁的拳头大了。3GPP制定的标准叫LTE,其中有分类Category 1(即Cat 1)跟NB-IoT。这两个小分类就是9206支持的哦。Cat 1的设计简单并且省电,最大速率10Mbps,但不太受欢迎,实际上没什么人用啊。NB-IoT工作带宽只有180KHz,且仅能和支持NB-IoT的设备通信(其他协议则可以相互兼容)。难怪9206要多模了,否则一买就要买一对了啊。

       那么高通只是做芯片的,只是芯片还不能直接用。就好像你有51单片机还不够,你还要有51最小系统。移远通信就是做这个最小系统的。也就是把芯片封装成模块嘛。

       机智云涉足的则是极客们更熟悉的领域:GoKit开发板(类似Arduino一样的东西)。开发板接上刚刚说的移远的通信模块,就能实现物联网通信的功能了(人家物联网模块其实可以自己联网,不需要你这个开发板插一脚,所以这次沙龙用的其实不是开发板而是扩展板)。除了提供开发套件,机智云相当于一个服务器,可以帮你处理通信模块上传的信息,并通过它们自己的APP通知你。此外机智云简化了写代码的流程,能够自动生成通信模块需要的程序。

 

内容概要:本文详细介绍了扫描单分子定位显微镜(scanSMLM)技术及其在三维超分辨体积成像中的应用。scanSMLM通过电调透镜(ETL)实现快速轴向扫描,结合4f检测系统将不同焦平面的荧光信号聚焦到固定成像面,从而实现快速、大视场的三维超分辨成像。文章不仅涵盖了系统硬件的设计与实现,还提供了详细的软件代码实现,包括ETL控制、3D样本模拟、体积扫描、单分子定位、3D重建和分子聚类分析等功能。此外,文章还比较了循环扫描与常规扫描模式,展示了前者在光漂白效应上的优势,并通过荧光珠校准、肌动蛋白丝、线粒体网络和流感A病毒血凝素(HA)蛋白聚类的三维成像实验,验证了系统的性能和应用潜力。最后,文章深入探讨了HA蛋白聚类与病毒感染的关系,模拟了24小时内HA聚类的动态变化,提供了从分子到细胞尺度的多尺度分析能力。 适合人群:具备生物学、物理学或工程学背景,对超分辨显微成像技术感兴趣的科研人员,尤其是从事细胞生物学、病毒学或光学成像研究的科学家和技术人员。 使用场景及目标:①理解和掌握scanSMLM技术的工作原理及其在三维超分辨成像中的应用;②学习如何通过Python代码实现完整的scanSMLM系统,包括硬件控制、图像采集、3D重建和数据分析;③应用于单分子水平研究细胞内结构和动态过程,如病毒入侵机制、蛋白质聚类等。 其他说明:本文提供的代码不仅实现了scanSMLM系统的完整工作流程,还涵盖了多种超分辨成像技术的模拟和比较,如STED、GSDIM等。此外,文章还强调了系统在硬件改动小、成像速度快等方面的优势,为研究人员提供了从理论到实践的全面指导。
内容概要:本文详细介绍了基于Seggiani提出的渣层计算模型,针对Prenflo气流床气化炉中炉渣的积累和流动进行了模拟。模型不仅集成了三维代码以提供气化炉内部的温度和浓度分布,还探讨了操作条件变化对炉渣行为的影响。文章通过Python代码实现了模型的核心功能,包括炉渣粘度模型、流动速率计算、厚度更新、与三维模型的集成以及可视化展示。此外,还扩展了模型以考虑炉渣组成对特性的影响,并引入了Bingham流体模型,更精确地描述了含未溶解颗粒的熔渣流动。最后,通过实例展示了氧气-蒸汽流量增加2%时的动态响应,分析了温度、流动特性和渣层分布的变化。 适合人群:从事煤气化技术研究的专业人士、化工过程模拟工程师、以及对工业气化炉操作优化感兴趣的科研人员。 使用场景及目标:①评估不同操作条件下气化炉内炉渣的行为变化;②预测并优化气化炉的操作参数(如温度、氧煤比等),以防止炉渣堵塞;③为工业气化炉的设计和操作提供理论支持和技术指导。 其他说明:该模型的实现基于理论公式和经验数据,为确保模型准确性,实际应用中需要根据具体气化炉的数据进行参数校准。模型还考虑了多个物理场的耦合,包括质量、动量和能量守恒方程,能够模拟不同操作条件下的渣层演变。此外,提供了稳态求解器和动态模拟工具,可用于扰动测试和工业应用案例分析。
<think>好的,我需要帮助用户了解如何将Air780EG设备与机智云平台集成和使用。首先,我需要确认Air780EG的基本信息。Air780EG是合宙通信推出的Cat.1模组,支持4G LTE网络,适合物联网应用。接下来,机智云平台是一个物联网开发平台,提供设备接入、数据管理和远程控制等功能。 用户可能希望了解从硬件连接到云端集成的整个流程。根据参考引用中的例子,之前项目使用了Qualcomm MDM9206和BG96模块,以及Gokit4.0传感器底板,外接传感器并上传数据到机智云。类似地,Air780EG也需要类似的步骤:硬件连接、固件开发、平台配置和应用程序开发。 首先,硬件连接方面,Air780EG需要与传感器(如温湿度、土壤湿度等)连接,可能使用UART或GPIO接口。然后,需要开发或配置固件,使用LuatOS或AT指令与模组通信,确保数据能正确采集和传输。 接着,机智云平台方面,用户需要创建产品,定义数据点,生成设备密钥,并配置通信协议,可能是MQTT或HTTP。固件中需要集成机智云的SDK,处理设备注册、认证和数据上报。 然后,手机App开发部分,可以使用机智云提供的App框架或API进行定制,实现数据展示和远程控制功能,比如控制水泵或风扇。 可能遇到的问题包括硬件接口的兼容性、网络配置、数据格式是否正确,以及如何调试连接问题。需要建议用户参考官方文档和社区资源,逐步测试每个环节。 最后,生成相关问题时,要覆盖硬件连接、固件开发、平台配置、应用开发以及常见问题解决方法,确保用户能全面理解集成过程。</think>### Air780EG与机智云平台集成步骤指南 #### 1. **硬件准备与连接** - **Air780EG模块**:支持LTE Cat.1,内置LuatOS系统,适用于低功耗物联网场景[^1]。 - **传感器扩展**:通过UART/GPIO连接温湿度、光照或土壤湿度传感器,例如使用$I^2C$接口的SHT30温湿度传感器。 - **电源与通信**:需提供3.3V-4.2V电源,并通过USB-TTL模块连接PC进行调试。 #### 2. **固件开发配置** - **开发环境**:使用Luatools工具链,基于Lua语言编写设备端逻辑。 - **通信协议**:集成机智云提供的SDK,实现MQTT协议对接平台。示例代码片段: ```lua -- MQTT连接配置 local client = mqtt.connect("mqtt.gizwits.com", 1883, { client_id = "设备ProductKey", username = "设备Did", password = "鉴权密钥" }) -- 数据上报函数 function upload_sensor_data() local data = {temperature=25, humidity=60} client:publish("topic/data", json.encode(data)) end ``` - **数据点定义**:在机智云平台创建数据点(如温度、湿度),生成对应的二进制或JSON数据格式模板。 #### 3. **机智云平台配置** - **产品创建**:登录机智云开发者中心,定义产品功能并生成唯一`ProductKey`和`ProductSecret`。 - **设备注册**:添加设备后获取`Did`(设备ID)和`AuthKey`(鉴权密钥),用于设备激活。 - **规则引擎**:配置数据转发规则,例如湿度低于30%时触发App告警。 #### 4. **移动端应用开发** - **使用机智云App框架**:下载开源iOS/Android App源码(Gokit App),修改UI绑定设备数据点。 - **远程控制实现**:通过API调用控制指令,例如: ```javascript // 控制水泵开关 function controlPump(state) { gizwits.sendCommand({pump: state ? 1 : 0}); } ``` #### 5. **调试与部署** - **日志排查**:通过Air780EG的串口输出调试信息,或使用机智云平台的“设备日志”功能。 - **OTA升级**:在平台上传新固件,设备自动检测并完成无线升级。
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