Bianews报道 近日,据外媒消息,联想旗下联想新视野宣布与一家专注于区块链平台的公司——Credits展开合作。
双方将共同开发物联网、AR/VR软件等新技术,同时,Credits将利用其区块链专业知识帮助联想构建新视野技术的软件项目。
这一动作被认为是联想加码区块链业务新尝试,因为在上半年联想就推了多款区块链相关硬件产品,动作不断。
引入区块链推动新视野项目
联想新视野是联想在美国宣布了一项新的战略投资项目。
联想创投与美国可穿戴技术公司Kopin共同成立联想新视界科技有限公司,重点关注AR智能穿戴行业方案领域,共同开拓全球AR商用市场。
而当时正式VR/AR火热的时候,联想创投集团总裁贺志强表示:“AR/VR是继PC互联网、移动互联网之后,即将改变世界的下一代技术,也是联想创投未来的重要投资方向”。
而现在联想新视野则尝试将区块链新技术纳入其中,另外联想还希望Credits的区块链技术能够帮助简化内部运营和管理程序。
据了解,Credits是一个基于对等网络原理的自治区块链平台,该平台专注为初创企业提供与Dapp有关的各种服务,并且为其合作伙伴提供智能合约、公共注册和分类账、概念验证以及MVP开发等服务。
联想试图将区块链与当下热点技术相融合,尝试用区块链去改变内部运营管理。
而在上半年联想还沉迷于区块链硬件产品的研发中。
上半年每月一款区块链产品
今年联想在区块链领域的动作频繁,今年2月15日美国专利商标局就发布了联想的正式申请文件,根据这份申请的文件显示,联想正在申请区块链领域的相关专利。
3月份,联想推出首款区块链手机S5,并且强调新产品在区块链的加附下能更加安全,尤其是在支付安全方面。
这款产品在硬件上并未有新的突破看,采用高通骁龙625的处理器,搭配最高4GB+128 GB存储组合,前置1600万加后置双1300万摄像头。
如果不是加了区块链的宣传点,S5可以说是相当普通的千元机型。
紧接着一个月后,4月16日,联想推出了新品“LECOO掘金宝”区块链路由器。这与市场上的区块链路由器相似,通过共享闲置带宽“挖矿”。
6月5日,联想再次发布新品,5款产品中两个都与区块链有关,分别是粒子矿云和粒子钱包。
粒子矿云是一款家用数据存储、分享的一体机。“挖矿”原理也同样是共享带宽和存储空间。
区块链粒子钱包,则是玩手机“挖矿”模式,浏览新闻、下载应用、玩游戏、追剧等都可以额外获得奖励。
由此看来,联想很钟情在区块链硬件上的探索,短短半年时间就发布多款产品。
可以说,在2018年的区块链元年中联想未缺席,还频繁刷屏。
“小打小闹”蹭热点
还是有所期待?
市场上的区块链硬件产品种类也不少,尤其以区块链路由器、存储设备和手机为主。
但是我们也发现,这些产品在热度上确实有,但是更多的是概念性产品,产品的实用性缺乏。换句话说,这是为区块链而做的创新。
不可否认,这些硬件中某些产品是探索区块链的有益尝试,但是其中鱼龙混珠的也存在。
我们也看到,下半年区块链的热度明显下落,关于区块链的硬件产品也极少。这其实也是市场给的反馈,告诫创业者需冷静沉淀,而非冒失投机。
现今区块链被公认为是一项革命性的技术,它与其他新兴技术的融合也存在巨大想象空间,尤其是VR/AR、大数据、人工智能等高新技术。
市场中关于区块链和其他技术融合的想法和实践也在逐渐增加,区块链的外延逐步扩大。一众互联网巨头投身其中。
作为一家见证和经历整个互联网历程的公司,联想在发展上遇到了一些瓶颈,这在一个变化迅速的互联网中十分正常。
20余年的互联网历程中,有无数的明星企业死去,又有更多的变革者新生。这是市场的不变规律,也是互联网发展迅猛的不二法门。
有人说,联想进入了“中年危机”,而对手不是别人,正是自己。
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史海拾趣
对于四通道红外遥控器接收器电路,网友可能提出的问题涉及多个方面,以下是一些可能的问题及回答:
一、技术原理类问题
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问题:四通道红外遥控器接收器电路是如何工作的?
回答:四通道红外遥控器接收器电路主要通过光电二极管接收遥控器发射的红外信号,经过放大、解码等处理,最终识别出不同的按键指令,并控制相应的设备执行操作。具体来说,当遥控器发射出特定频率的红外光信号时,光电二极管将光信号转换为电信号,经过放大电路放大后,送入解码器进行解码,解码器根据解码结果输出相应的控制信号,控制设备执行相应的操作。 -
问题:接收器电路中的关键元件有哪些?
回答:接收器电路中的关键元件包括光电二极管(用于接收红外光信号)、放大器(用于放大微弱的电信号)、解码器(用于解码信号并输出控制信号)以及可能的滤波电路(用于滤除噪声干扰)等。这些元件共同协作,实现红外信号的接收和处理。
二、故障排查与维修类问题
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问题:接收器无法接收到信号,可能的原因有哪些?
回答:接收器无法接收到信号的可能原因包括:- 光电二极管损坏或老化,导致无法有效接收红外光信号。
- 接收器电路中的连接线松动或接触不良,导致信号传输中断。
- 放大器或解码器故障,无法对接收到的信号进行正常放大或解码。
- 接收器受到外界干扰(如光线、电磁干扰等),影响信号的接收和处理。
针对以上问题,可以逐一检查光电二极管、连接线、放大器、解码器等元件的状态,并采取相应的维修或更换措施。同时,注意避免将接收器放置在易受干扰的环境中。
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问题:如何排查和解决接收器响应延迟或误动作的问题?
回答:排查和解决接收器响应延迟或误动作的问题可以从以下几个方面入手:- 检查遥控器发射的红外信号是否正常,包括信号的频率、强度等是否符合接收器的要求。
- 检查接收器电路中的滤波电路是否设置得当,以避免噪声干扰导致误动作。
- 检查解码器的解码逻辑是否正确,以确保能够准确识别出遥控器发射的指令。
- 如果以上均正常,可以考虑检查接收器的电源系统是否稳定,以及是否有其他电路元件故障导致的影响。
针对具体问题,可以采取相应的调整或维修措施来解决。
三、应用与拓展类问题
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问题:四通道红外遥控器接收器电路可以应用于哪些场景?
回答:四通道红外遥控器接收器电路可以广泛应用于各种需要遥控控制的设备中,如智能家居系统(如电视、空调、灯光等的遥控控制)、工业自动化控制(如电机、阀门等的远程控制)、安防监控系统(如摄像头、报警器的遥控操作)等。通过扩展通道数量和增加控制逻辑,还可以实现更复杂的控制功能。 -
问题:如何对四通道红外遥控器接收器电路进行升级或改造?
回答:对四通道红外遥控器接收器电路进行升级或改造时,可以考虑以下几个方面:- 升级光电二极管或放大器等关键元件的性能,以提高接收灵敏度和信号处理能力。
- 增加滤波电路或改进解码算法,以减少噪声干扰和提高解码准确性。
- 扩展通道数量或增加控制逻辑,以实现更复杂的控制功能。
- 引入无线通信模块(如Wi-Fi、蓝牙等),将红外遥控与无线控制相结合,提高控制的灵活性和便捷性。
在进行升级或改造时,需要根据具体的应用需求和技术条件进行选择和设计。
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