带你读《创新之巅: 未来十年重构商业的六大战略性技术》作者简介

简介: 带你读《创新之巅: 未来十年重构商业的六大战略性技术》


    作为英特尔公司的未来学家和⾸席布道者,史蒂夫r布朗在⾼科技领域有超过三⼗年的⼯作经验,他将其中⼀半的时间花在研究战略规划上。他对未来五年、⼗年和⼗五年的世界进⾏了构想和规划。


2016年离开英特尔后,史蒂夫创建了⾃⼰的公司,⿎励企业了解包括⼈⼯智能、区块链和增强现实等技术的潜⼒,并⿎励企业采⽤这些技术以新的⽅式来实现其企业⽬标。史蒂夫⿎励企业通过创建有吸引⼒的新产品和服务、优化运营、创新商业模式、赋权员⼯、满⾜客户需求、促进可持续发展和提升⼯作质量,为⼈们创造更美好的未来。


如今,作为⼀名⼴受欢迎的主题演讲者,史蒂夫⽤他⼯程、商业和通信⽅⾯的经验,帮助受众了解⾃动化及其他技术将如何重塑⾏业,改变⼯作的未来并改善⼈们的⽣活。史蒂夫曾被美国有线电视新闻⽹、英国⼴播公司、彭博电视、《华尔街⽇报》和《连线》杂志等众多媒体报道过。他拥有曼彻斯特⼤学微电⼦系统⼯程的⼯学学⼠和⼯程硕⼠学位。他出⽣在英国,并于 2008年成为美国公⺠。


⽆论是谈论⼯作的未来、深⼊研究⼈⼯智能和区块链,还是讨论⻜⾏汽⻋,史蒂夫都激励他的受众超越现状,重新构想他们的业务(和⽣活)怎样才能变得更好。他的书带着读者⼀起超越了他在主题演讲中分享的内容。本书让我们深⼊了解未来

⼗年可以重构商业的技术,并分享了⼀些引⼈⼊胜的故事,这些故事展现的正是利

⽤技术改善⼈们⽣活的深远意义。


相关文章
|
编解码 算法 关系型数据库
物理层系统设计架构及关键技术 | 带你读《5G 无线系统设计与国际标准》之六
物理层的设计是整个 5G 系统设计中最核心的部分。相对于 4G,ITU 及 3GPP 对 5G提出了更高而且更全面的关键性能指标要求。其中最具有挑战的峰值速率、频谱效率、用户体验速率、时延等关键指标均需要通过物理层的设计来达成。为迎接这些挑战,5G的新空口设计在充分借鉴 LTE 设计的基础上,也引入了一些全新的设计。
物理层系统设计架构及关键技术 | 带你读《5G 无线系统设计与国际标准》之六
信道建模流程 | 带你读《大规模天线波束赋形技术原理与设计 》之二十八
本节将详细介绍衰落信道的整体建模流程,内容上与 3D 信道模 型 3GPP TR36.873 7.3 节和 3GPP TR38.901 的 7.5 节对应。两者在内容上大体相同,前者的目标为6GHz以下的信道建模(记为模型1),后者为0.5~100GHz 的信道建模(记为模型 2)。对于 6GHz 以下的信道建模,两者均可以使用, 在下文的描述中,两者不同的地方均会列出。
信道建模流程  | 带你读《大规模天线波束赋形技术原理与设计 》之二十八
|
负载均衡 5G
频谱利用 | 带你读《5G 空口设计与实践进阶 》之二十
NR 单载波最大支持 275 个 RB,即 3300 个子载波。这相应也约束了不同Numerology 下 NR 的最大工作带宽。NR 须通过合理设置保护带宽来降低误差矢量幅度、抑制相邻频道泄漏。
频谱利用 | 带你读《5G 空口设计与实践进阶 》之二十
|
存储 缓存 5G
时域结构 | 带你读《5G 空口设计与实践进阶 》之十七
在时域,NR 支持基于符号灵活定义的帧结构,以满足各种时延需求。
时域结构 | 带你读《5G 空口设计与实践进阶 》之十七
大尺度信道建模 | 带你读《大规模天线波束赋形技术原理与设计 》之二十四
本节将介绍 3D 信道模型中 不同传输场景的大尺度衰落模型,包括路损计算、穿透损耗、直射径概率、阴 影衰落等。
大尺度信道建模  | 带你读《大规模天线波束赋形技术原理与设计 》之二十四
基本时间单位 | 带你读《5G 空口设计与实践进阶 》之十五
为提供精确、一致的时间度量,NR 定义了最小时间单位 Tc。
基本时间单位 | 带你读《5G 空口设计与实践进阶 》之十五
|
5G 索引
带你读《5G 系统技术原理与实现》——3.4 5G SSB
带你读《5G 系统技术原理与实现》——3.4 5G SSB
带你读《5G 系统技术原理与实现》——3.4 5G SSB
|
运维 算法 网络架构
带你读《智慧光网络:关键技术、应用实践和未来演进》——2.9.1 光接入系统
带你读《智慧光网络:关键技术、应用实践和未来演进》——2.9.1 光接入系统
|
人工智能 运维 5G
带你读《5G 系统技术原理与实现》——前言
带你读《5G 系统技术原理与实现》——前言
带你读《卫星互联网:助力新基建的有硬科技》——2. 卫星通信的发展历程
带你读《卫星互联网:助力新基建的有硬科技》——2. 卫星通信的发展历程