解锁金属探测器器

当前位置:&&&正文Bluetooth(R) 5发布!解锁SimpleLink(TM) CC2640无线MCU的隐藏功能摘要:日前,蓝牙技术联盟(Bluetooth(R)SIG)发布了全新的Bluetooth5,这对于目前的蓝牙核心规格42(BluetoothCoreSpecification42)而言无疑是一次重大的升级。在覆盖范围、速度和无连接广播能力方面的巨大改进将把蓝牙技术进一步推向住宅和楼宇自动化市场,以及其它的物联网(IoT)应用领域。凭借Bluetooth42所提供的安全隐私升级,Bluetooth5将成为低功耗移动个人网络及宽范围楼宇和IoT网络的理想无线RF协议。
&日前,蓝牙技术联盟(Bluetooth& SIG)发布了全新的,这对于目前的蓝牙核心规格4.2(Bluetooth Core Specification 4.2)而言无疑是一次重大的升级。在覆盖范围、速度和无连接广播能力方面的巨大改进将把蓝牙技术进一步推向住宅和楼宇自动化市场,以及其它的物联网(IoT)应用领域。凭借Bluetooth 4.2所提供的安全隐私升级,Bluetooth 5将成为低功耗移动个人网络及宽范围楼宇和IoT网络的理想无线RF协议。
德州仪器(TI)在无线连接领域拥有丰富的经验和宽泛的产品组合。凭借对于行业的深刻理解与洞察,TI能够为任何应用提供跨越所有主要标准和技术的前瞻性产品。2015年,TI推出了全新的高灵活性SimpleLink& 超低功耗无线微控制器(MCU),并且在设计时充分考虑了Bluetooth 5将会带来的变革,因此,CC2640目前已经能够发射和接收具有更长范围和更快速度的物理RF调制格式。TI将在SIG正式发布Bluetooth 5核心规格时推出无线MCU的产品更新,以全面支持新的特性。对于希望通过Bluetooth 5简易升级通道来搭建灵活解决方案的开发人员而言,目前已经可以在无线MCU上进行开发。
那么,Bluetooth 5究竟将带来哪些新的优势呢?
更宽广的范围能够实现点对点和星型网络,从而为安保系统、照明、烟雾探测器和门锁等智能住宅应用提供可靠的全屋覆盖。TI的SimpleLink超低功耗无线MCU可提供业内领先的RF性能,相较于同类产品具备更宽泛的连接范围和更稳健的连通性,而Bluetooth 5将把目前的覆盖范围扩大四倍。在网状网络中,更宽泛的连接范围也是一个巨大的优势,能够减少节点之间传输数据包所需的跳数,同时也降低了网络拥塞且提高了稳定性。
更快的速度将在提升频谱和能量效率的同时,使数据传输速率加倍,并且可以实现诸如音频等全新的更高吞吐量应用。在医疗、体育和健身等应用中,传输大量数据时的速度也将会加快很多,从而提供更好的用户体验。结合Bluetooth 4.2所带来的数据长度扩展,Bluetooth 5将把Bluetooth 4.0的数据吞吐量提高500%。目前,TI的无线MCU已经能够支持这种数据长度的扩展,同时还支持高达5Mbps的通信速度。
增强的广播能力将允许信标台发射更加丰富和智能的数据,以实现轻松、无缝的位置和导航服务。
TI将根据Bluetooth SIG的日程安排发布相关的产品演示以及支持全新蓝牙低功耗(Bluetooth low energy)标准的软件开发套件(SDK)。
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智能门铃摄像头:远程解锁 动作探测 人脸识别
智能门铃摄像头:远程解锁 动作探测 人脸识别
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如今,各种功能的智能探测设备已经遍布在我们的生活中。在保障家庭安全方面至关重要的智能门锁产品早就已经推出市场。
  如今,各种功能的已经遍布在我们的生活中。在保障家庭安全方面至关重要的智能门锁产品早就已经推出市场。不过现阶段的智能门锁设备,几乎都要通过智能手机应用程序,或者是通过语音、手势或者是触摸屏幕对于中控系统进行操控。
  日前,北美地区最大的家庭安全与自动化系统服务提供商之一的Vivint提出了一款带有微型摄像头的智能门铃摄像头。Vivint智能门铃摄像头可以与Vivint Sky Smart Home智能家庭系统相连接,令其功能更加完备并且有效提升智能化程度。
  这款智能门铃摄像头顾名思义,就是自带独立摄像头的门铃。一旦有人按门铃或者是摄像头监测到门有被推动的迹象,则会自动发送通知以及当前图片到用户相配套的智能手机。这款Vivint智能门铃摄像头具备180度的视角,并且支持夜间拍摄模式,适用范围极为广泛。
  同时,Vivint智能门铃摄像头还内置了麦克风以及扬声器,可以你是在屋内还是远隔千里,都能够通过操控面板或者智能手机与来访者进行沟通。如果你此时不在家,但想邀请朋友进家门,则可以进行远程遥控,通过智能手机远程解锁家庭安全系统。
  前面已经提到,这款Vivint智能门铃摄像头还可以连接到Vivint Sky Smart Home智能家庭系统。该家庭系统包括窗户传感器、动作探测器、一系列摄像头、智能环境气候控制以及烟雾探测器等,用户可以根据自己的需求来进行购买。如果来访者被允许进入家门或者是输入了正确的密码之后,整个智能家庭系统立即启动。例如说调整室内光线亮度、调整室内温度等。
  据悉未来,Vivint智能门铃摄像头还将增加人脸识别功能,根据用户预先设置好的白名单来自动解锁门禁系统,并且整个过程仅需几秒钟的时间。
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饥荒地图探测器怎么用 小编为你全方位解析
来源:18183
作者:7把刀
问:《饥荒》地图探测器怎么用?
答:使用方法:
1、解压缩;
2、将解压后的文件夹拖入游戏的MODS文件夹;
3、进入游戏,启用即可。
《饥荒》地图探测器MOD v22版推荐下载地址:
转载请注明"18183"字样
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支持系统:
快捷入口:&&
游戏类型:休闲益智
游戏语言:简体中文
游戏下载:42086
游戏特征:冒险,解谜系统探测器(Wakelock Detector)安卓...二维码下载:
系统探测器(Wakelock Detector)是一款应用程序系统管理工具,它能够通过唤醒锁使用历史来帮助用户找到各个应用程序导致的电池耗电情况,还能够显示所有应用程序的唤醒锁使用信息,让您时刻对自己的手机CPU、电池有一个直观的了解,功能非常的强大,欢迎下载!
软件介绍:
是否有想过为何您的智能手机在它应该自动关闭屏幕的时候却一直亮着,屏幕突然亮起或者虽然您已经退出应用程序并关闭屏幕但您的手机电量还是用得飞快? 这些可能是持有唤醒锁的应用程序造成的。&Wakelock Detector&通过检测唤醒锁使用历史来帮助您找到Android设备上消耗电池的应用程序。 现在使用该应用,您就可以很容易地找出哪些应用程序在消耗您的电池!
&Wakelock&是Android系统上的电源管理机制,其它应用程序可以用它来保持CPU唤醒(局部唤醒锁),保持/开关屏幕(完全唤醒锁)。 不正确使用唤醒锁权限的应用程序可能导致CPU和手机屏幕保持开启状态,用户不会察觉,就是它们造成明显的电池消耗。
&系统探测器& 显示所有应用程序的唤醒锁使用信息,甚至是一启动就持有唤醒锁的应用。 默认显示CPU唤醒锁,按最长使用时间排序。 另外,您可以选择屏幕唤醒锁类型来查看与屏幕相关的唤醒锁。 举个例子,如果您的屏幕在屏幕超时后仍然开启,或者您的屏幕时不时自动开启,那么您就可以选择顶部的屏幕唤醒锁类型(亮度图标)来查看哪些唤醒锁一直在唤醒您的屏幕。 还有,如果您想看看正在运行的应用程序,那么您可以将排序方式改为&活动&,它会将正在运行的应用程序显示在顶部。 更多细节,请参考设置中的常见问题。
主要功能:
&显示CPU唤醒锁(局部唤醒锁)和(完全唤醒锁) ;
&将应用程序关联的唤醒锁合并为可展开的视图,有更好的用户体验;
&当前正在运行的活动进程显示为绿色;
&可以按运行状态,唤醒锁时间和字母排序;
系统大全站-温馨提示:
软件特点:
此版本为付费版,市场价值:20元,欢迎下载!
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核心提示:为啥手机指纹识别见水就跪
为啥手机指纹识别见水就跪
指纹是表皮上突起的纹线,纹线的起点、终点、结合点和分叉点,称为指纹的细节特征点,由于人的指纹是遗传与环境共同作用的,其与人体健康也密切相关,因而指纹人人皆有,却各不相同,由于指纹重复率极小,故其称为“人体身份证”。正是因为它具有终身不变性、唯一性和方便性,所以指纹很早就被用于身份验证,我国早在古代就开始使用指纹来画押。但是在九十年代,用于个人身份鉴定的自动指纹识别系统得到开发和应用。
为啥湿手不能解锁?解析手机指纹识别原理
第一款指纹识别手机是由西门子研发,采用刮擦式指纹识别技术,诞生于1998年;经历了近15年的发展,iPhone5s的到来彻底打开指纹识别的天窗,全世界的高端旗舰手机都开始攻关指纹识别技术,现在,指纹识别技术已经进入千元机行列,虽然指纹识别技术经历了近3年的“飞速发展”,指纹技术有了突飞猛进的进步,指纹识别灵敏度也变得越来越高,但是指纹识别依然有一个令人诟病的缺陷,就是(绝大多数)手机湿手不能指纹识别解锁,下面我们就一起来了解为什么湿手不能解锁?首先我们来了解一下指纹识别模块的原理和分类。
指纹识别模块的原理和分类
指纹识别模块是通过特定的感应模组实现对于个体指纹特征的识别。简单来说,每一个指纹手机都会拥有一个指纹识别模块,通过该模块将用户的指纹收集并转化成数据,存储在手机存储的特定区域,在使用的时候进行调用,而不同的指纹识别技术收集指纹的方式也有所不同。
根据收集指纹的方式不同,指纹识别模块目前主要分为光学式指纹模块、电容式指纹模块、射频式指纹模块。
光学式指纹技术原理(图片引自PhoneArena)
光学式指纹模块是利用光线反射成像识别用户指纹,该类型指纹模块对使用环境的温度湿度都有一定的要求,并且在识别准确度上并不理想,再加上这种模块一般会占用更大的空间,使其难以在手机端有所作为。
电容式指纹技术原理(图片引自PhoneArena)
电容式指纹模块是利用硅晶元与导电的皮下电解液形成电场,指纹的高低起伏会导致二者之间的压差出现不同的变化,借此可实现准确的指纹测定。该方式适应能力强,对使用环境无特殊要求,同时,硅晶元以及相关的传感原件对空间的占用在手机设计的可接受范围内,因而使得该技术在手机端得到了比较好的推广。目前的电容式指纹模块也分为划擦式与按压式两种,前者虽然占用体积较小,但在识别率以及便捷性方面有很大的劣势,这也直接导致厂商全都将目光锁定在了操作更加随意、识别率更高的按压式电容指纹模块。
电容纹识别模组主要由芯片、“蓝宝石”、金属环、软板、载板等组成,其中芯片也就是传感器部分,而“蓝宝石”负责作为保护层(有厂商选择其他材料做为保护层,成本相应会降低),金属环作为指纹识别的触发装置。
射频指纹技术原理(图片引自PhoneArena)
射频指纹模块现阶段包含无线电波探测与超声波探测两种,原理与探测海底物质的的声纳类似,是靠特定频率的信号反射来探知指纹的具体形态的。射频指纹模块技术是通过传感器本身发射出微量射频信号,穿透手指的表皮层去控测里层的纹路,来获得最佳的指纹图像。这一类指纹模块最大的优点便是手指无需与指纹模块相接触,因而不会对手机的外观造成太大影响。基于这一点,射频指纹模块也成为了未来指纹识别的主要发展方向之一。
为什么手机指纹解锁一见湿手就怂了?
为什么指纹识别见水失灵?(图片引自TheVerge)
一方面,现在绝大多数智能手机均利用指纹纹路凹凸不平形成的影像。当手指按在玻璃板上,由于指纹是纹路性的,纹线是凸出的,会接触到玻璃板,形成痕迹;而纹线之间是凹下去的,接触不到玻璃板,不能形成痕迹,这样,在玻璃板上就会形成明暗相间的条纹图案。但是当手指湿润时,指纹表面有一层水膜,这个水填平了纹线之间的凹陷部分。这样,当手指按到玻璃板上,就不会出现明暗相间的条纹了,指纹自然无法识别了。
另一方面,目前用在手机中利用率较高的,主要还是电容式。电容式指纹识别技术当然是利用人体的电流感应进行工作的;据了解,电容式技术的指纹识别传感器周围镀有狭长的电极,当手指触摸传感器表面时,由于人体电场,人体指纹纹路与传感器表面会形成一个耦合电容,对于高频电流来说,电容是直接导体,于是手指就会从接触点表面吸走一个很小的电流,这个电流分从周围的电极中流出,并且流经周围电极的电流与指纹到周边的距离成正比,控制器通过对电流比例的精确计算,从而得出触摸指纹纹路。因为水具有导电特性,当湿手去触摸传感器时,手指表面的电流就会被手指上的水影响,从而造成指纹识别不准或不好使。
未来,指纹识别模块还会怕水吗?
高通推出超声波指纹识别技术(图片引自新浪微博)
日前,联想ZUK发布的旗下旗舰手机——ZUKZ2系列,官方表示ZUKZ2系列支持湿手解锁,有网友对该机指纹识别进行了湿手(汗手)测试,纷纷表示识别成功率比较高。据了解,ZUKZ2系列的U-Touch采用508DPI高分辨率低功耗电容式3D指纹传感器,通过3D图像增强算法深度识别指端纹理信息,并在每次指纹识别过程中进行模式自学习识别等算法,可以实现湿手指纹识别。简单来说,U-Touch使用的仍然是传统的电容式指纹识别方案,但进一步增加了指纹识别的深度,使指纹芯片记录的指纹信息更加完善,借此提高指纹识别的灵敏度来应对众多复杂的使用场景。
但是未来,电容式的指纹识别技术会慢慢被淘汰,因为对湿手指、干手指等困难手指射频指纹技术可高达99%识别成功率,射频指纹技术防伪指纹能力强,只会对人的真皮皮肤有反应,从根本上杜绝了人造指纹的问题,适合特别寒冷或特别酷热的地区。因为射频传感器产生高质量的图像,因此射频技术是最可靠、最有力的解决方案。除此之外,高质量图像还允许减小传感器,无需牺牲认证的可靠性,从而降低成本并使得射频传感器应用到可移动和大小不受拘束的任何领域中。
值得一提的是,在2015年世界移动通信大会上,高通已经正式推出移动行业首个基于超声波技术的3D指纹识别认证解决方案。与传统的基于电容触摸屏的指纹技术相比,超声波指纹识别能提供更高的识别能力、适用性和集成性。此前,乐视乐MaxPro已经率先搭载该技术亮相,该技术有望全面取代传统的指纹识别方案,由此可见,射频指纹识别技术才是指纹识别技术的未来。
关于湿手解锁,坊间有个传闻,在录制指纹时,使用湿手指去去触摸指纹传感器,就可以无视湿手对传感器带来的影响了,对于这样的坊间传闻,大家看过上文明白其中的原理,你们还会去尝试吗?
关于提高iPhone的指纹识别精准度,笔者了解到一个方法,该方法似乎能够提高有手汗时的指纹识别成功率,方法如下:首先进入【设置】-【TouchID与密码】界面,已经录制成功的手指再次放置在Home键上触摸,你会发现在该界面显示所属的指纹就会变为灰色,据说这个过程是TouchID正在学习该手指的指纹,你可以将该手指的各个位置都录入一下,感兴趣的小伙伴们不妨尝试一下。
责任编辑:李楚君
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