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71.
文献导读     
基于GPS智能手机的交通信息实时采集与服务研究[刊]张健钦,王刚,刘纯波.交通世界(运输·车辆),2007(2-3下):82-84与传统的交通路况采集手段相比,通过交通参与者携带的具有GPS功能手机位置的移动速度、方向作为交  相似文献   
72.
现在的年轻人甭提有多幸福了,网络时代加速了智能手机的发展,各种App应运而生,同时还催生了各种上门服务。以前父辈常说80后是“衣来伸手,饭来张口”的一代,其实现在看这话应该是针对90后的吧。如今,就连买车这件大事也变得简单起来,汽车厂商用尽气数找准定位然后造出产品,几乎是上门来卖力的推销。  相似文献   
73.
《汽车与安全》2016,(11):68-69
随着智能手机的普及,“戴耳机”这种现象越来越普遍,马路上、课堂上、办公室、公交车、地铁里比比皆是。尤其年轻人,在外出时常戴着耳机听音乐或者接打电话,甚至到了耳机不离“耳”,手机不离“手”的地步。  相似文献   
74.
朱斌 《汽车生活》2010,(6):22-23
韩国SK电讯在本届北京车展上公开展示了它的Mobile In Vehicle(MIV)技术,这是一项通过无线网络实现智能手机与汽车连接,进而获取车辆信息并进行控制的"移动车生活"服务。或许我们可以这样理解:通过MIV技术,我们的智能手机就可以兼做汽车的全能遥控器了。  相似文献   
75.
近年来由于无线射频对象辨识技术(RFID)的快速发展,使低成本、可大量部署的与可涵盖大面积的无线射频对象识别器有突破性的进展.由读取器(Reader)、感应器(Transponder)与中介系统(Middleware System)3者串联而成的无线射频对象辨识架构,将形成未来生产线自动化、物料管理与物流业的新兴架构.由国际组织EPCglobal Inc.所倡导的EPC Network是RFID应用的标准科技,目前世界各大零售通路商如Wal-Mart、Tesco及Metro、P&G、Gillette等皆积极参与电子商品条形码EPC(Electronic Product Code)的应用.本论文针对RFID技术的EPC网络架构,实作一套综合RFID智能手机、EPC网络的智能移动采购系统.使用者以具有RFID Reader的智能手机进行采购,Content Web Server与ODS Server负责记录EPC Code的商品数据,透过EPC网络的ObjectTracing功能将商品直接运送到使用者家中;或由家中的RFID冰箱主动通知使用者所需采购信息,传送至智能手机进行采购,完成电子交易.  相似文献   
76.
通过分析当今中国学习英语的现状,结合构建主义理论、学习风格理论及实际英语教学中存在的问题,从学生和教师两方面论述了采用移动学习法学习英语的可行性,并介绍了使用三种常见的移动设备学习英语的具体方法,最终得出基于网络的英语移动学习在中国有着积极的作用和广泛的前景这一结论。  相似文献   
77.
林佳妮 《人民公交》2022,(11):70-71
<正>“很方便,很准时。”“我们老年人不用智能手机也能准时坐上车了。” 10月20日早上8点05分,夏履公交站站点上已经等候着几名乘客,不一会儿,一辆微1003路公交车缓缓驶入站台,车门打开,乘客们在查验场所码后,依次有序地登上车辆,之后车门关闭、车辆启动,此时,位于驾驶室一侧的车载卡机时间正显示为8点06分。一路下来,驾驶员牢牢根据时刻表上到站时间,严格控制着车速,仅在西湖口、门台里两个站点,车辆的到站时间比预计晚了1分钟,其余的站点,车辆均能按照规定的时间准时到达。  相似文献   
78.
因车体坐标系统和手机坐标系统存在角度偏差,为使手机检测数据真实反映车体振动加速度,提出针对手机姿态误差的系统性矫正方法. 该方法以重力方向为基准矫正手机垂向加速度,借助车体横、纵向加速度的正交性矫正手机水平向加速度,并基于极大似然估计原理评估角度偏差,保证手机姿态矫正的可靠性. 结合现场测试结果表明:两部智能手机检测数据经姿态误差矫正得到以重力方向为基准的垂向角度修正值分别为0.008° 和0.007°,两者水平夹角为29.75°,与试验放置夹角30.00° 偏差0.25°;智能手机与高精度传感器检测的车体加速度在时域和频域的幅值、主频均一致.   相似文献   
79.
80.
计划运输车辆时的操作步骤:如果计划运输车辆,必须通过电话告知国内服务提供商(NSP).然后,NSP将通过发送相应的消息,将PVTS设置到运输模式.另外,也可以选择通过客户的智能手机启用"运输模式".  相似文献   
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