来源:千家网2020-07-21
边缘计算架构使计算和数据更接近需要它们的设备和用户,以缩短响应时间并减少带宽需求。...无数的设备已经出现并驻留在边缘而不是云中,传统模式需要从设备到云再到云往返,从而增加了带宽需求,延长了响应时间,并可能带来安全隐患。
来源:《学习时报》2020-07-17
结合数字政府、数字能源管理平台建设,建立能源预测预警、生产、输配、转换、消费等全过程的运行平台,利用5g技术更高的带宽、减少延迟有助于收集与分析实时数据的优势,挖掘其在能源数字化领域的潜力,实现我国数字化技术与其他国家能源行业的高质量融合与合作
来源:光明网2020-07-16
加强数字基础环境建设,持续优化骨干通信网络架构,构建高带宽、高可靠的数据通信网,满足数字化电网建设需要;健全数据管理体系,开展大数据价值挖掘,重点围绕试点数据增值项目“工业企业用电信用分析”,争取推出一批认可度高
来源:广西壮族自治区工业和信息化厅2020-07-14
实施互联网网络提升工程,增设至其他省市方向的直联电路,扩容已有方向的出口带宽,至2020年底,出省带宽增至30000gbps以上,网内、网间平均通信时延低于50ms;至2022年底,出省带宽达到40000gbps
来源:烽火通信2020-07-10
5g时代到来,更大的带宽、更高的频段,需要更深度的网络覆盖,建设更多的5g“微站”。...例如,5g的大带宽特性,将可以大幅度提升城市数据收集能力,帮助政府作出更加精准的决策。5g的低时延特性,这是未来无人驾驶汽车走向商用的关键。
来源:北极星电力网2020-07-09
以中国的南方电网为例,配网、用户侧需要具备广联接、高带宽、低时延、高可靠性、部署快等特点的电网通信,才能确保配网智能化,抄表智能化,以及未来智能家居、车联网的发展趋势。
来源:人民邮电报2020-07-08
5g应用让特高压更安全智能“5g的大带宽、低时延特性,为确保建设、检修等任务安全高效完成提供了有力支撑,将大大提高特高压变电站的智能化水平。”国网安徽省电力公司有关负责人表示。
来源:大数据文摘2020-07-06
华控清交对未来数据共享融合与交易流通所需的基础设施的构想:政府、机构、企业、民间、个人等多个层次;mpc、fl、tc、dp、dm 等多种隐私计算技术和区块链的结合;是基于合约的隐私计算技术、算力和通讯带宽的结合体
来源:红网2020-07-06
作为工业互联网时代最佳的边缘计算节点,该站支撑电力物联网三大典型应用场景:超可靠低时延场景、极速移动超大带宽场景、物联网海量连接场景。
来源:电网头条2020-07-02
来源:网优雇佣军2020-07-01
2)大带宽(embb)典型应用场景包括变电站视频监控、机器人巡检、输电线路无人机巡检等,这些应用需将多路4k超高清视频实时回传,要求网络具备大带宽能力,特别是提供上行大带宽业务保障。
来源:莱姆电子(中国)有限公司2020-06-30
hmsr中加入的磁路也是提高带宽的关键因素,带宽可达270 khz(-3db),同时起到对外磁场的良好抑制作用。
来源:北极星电力网2020-06-28
重庆发布重庆市新型基础设施重大项目建设行动方案(2020—2022年),其中指出:有序提升城市公共充电桩覆盖能力,强化公共道路基础设施智能化改造,构建山地道路交通信息采集网络,提供超低时延、超高可靠、超大带宽的
来源:北极星电力网2020-06-24
来源:安徽经信厅2020-06-24
充分利用5g高带宽、低时延特性,实施水利5g高清视频监控试点建设,与有线视频监控形成多方案互补、多技术融合的水利视频监控平台,支撑水利工程运行管理、调度决策,提升重要水利工程远程感知监控能力,为5g在全省水利行业的广泛应用提供创新模式
来源:北极星储能网2020-06-24
来源:北极星电力网2020-06-23
有序提升城市公共充电桩覆盖能力,强化公共道路基础设施智能化改造,构建山地道路交通信息采集网络,提供超低时延、超高可靠、超大带宽的5g—v2x车路协同网络。...重庆发布重庆市新型基础设施重大项目建设行动方案(2020—2022年),其中指出:有序提升城市公共充电桩覆盖能力,强化公共道路基础设施智能化改造,构建山地道路交通信息采集网络,提供超低时延、超高可靠、超大带宽的
来源:新华社2020-06-23
工信部提出,下一步将在供给侧、需求侧、使用侧持续发力,为新技术应用提供必要条件,特别是面向典型场景和热点区域部署计算能力,构建低时延、大带宽、高算力的车路协同环境。
来源:国家电网报2020-06-23
国网西北分部在提升新能源抗扰动能力上发力,提高和优化新能源一、二次设备耐压/耐频能力,拓展设备运行的“电压/频率带宽”。...为满足高占比新能源电网要求,除依靠虚拟储能等技术增加惯量外,还需通过技术创新拓展电力系统允许的频率波动带宽,降低系统对惯量的要求,完善频率防控体系架构。