A.SIB1
B.SIB2
C.SIB3
D.SIB4
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A.GIS的物理外殼是計算機化的技術系統(tǒng),它又由若干個相互關聯(lián)的子系統(tǒng)構成
B.GIS的操作對象是空間數(shù)據(jù)和屬性數(shù)據(jù),即點、線、面、體這類有三維要素的地理實體
C.GIS與測繪學和地理學有著密切的關系
D.GIS由空間部分、地面控制系統(tǒng)和用戶設備部分組成
A.BSC
B.RNC
C.BTS
D.eNodeB
A.Gr
B.Gb
C.Gn
D.Gs
A.2G
B.4G
C.NB-IoT
D.eMTC
A.視頻監(jiān)控
B.可穿戴設備
C.智能抄表
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最新試題
無源標簽的電能由它內部自帶的電池提供,電量充足時,信號的傳輸距離遠,但隨著電量的消耗,傳輸距離會受到嚴重影響。有源標簽可應用于對傳輸距離要求較高的場合。
下列屬于物聯(lián)網技術發(fā)展趨勢的是()
應用軟件是直接面向射頻識別應用的最終用戶的人機交互界面。
物聯(lián)網不是一張大而無形的傳感器網絡,也不是有形的通信網絡。
半有源標簽集成了有源標簽和無源標簽的優(yōu)勢,內部帶電池,但電池只用于標簽激活。
除金屬材料外,高頻頻率的波長可以穿過大多數(shù)的材料,但是往往會降低讀取距離。該頻段在全球都得到了認可,沒有任何特殊的限制,能夠產生相對均勻的讀寫區(qū)域。
由于讀寫距離的增加,應用中有可能在讀寫區(qū)域中同時出現(xiàn)多個標簽的情況,從面提出了多標簽同時讀取的需求,多標簽識讀效率是射頻識別系統(tǒng)的一個重要指標。超高頻讀寫器不僅有很高的數(shù)據(jù)傳輸速率,在很短的時間內可以讀取大量的電子標簽。
從技術層面來看,智能工廠融合制造技術、信息技術和通信技術,實現(xiàn)生產設備和流程的智能化工作。
為了方便用戶,計算機網絡實現(xiàn)了分布在不同地理位置的計算機資源的信息交流和資源共享。
18世紀60年代至19世紀中期,通過水力和蒸汽機實現(xiàn)的工廠機械化被稱為“工業(yè)2.0”時代。