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为何LPWA对物联网是颠覆性的新网络?

如果你经常关注物联网的话,物联网领域,你不会错过一个新类别物联网网络运营商的出现,这些运营商都在竞相为应用提供低功耗广域(LPWA)覆盖。法国公司Sigfox是这些LPWA网络技术公司中最引人注目的一家,因为其支持者包括Orange和西班牙电信(Telefonica)。但是还有很多别的LPWA公司,包括LoRa、Qowisio、Nwave、Ingenu、Telensa和Rajant。甚至关于此还有一个专门的协会——无线物联网论坛(Wireless IoT Forum)。 “LPWA”的兴起,得益于最近几年物联网的快速发展。大家知道,万物互联的基础是利用通信技术把人与物、物与物连接,我们比较熟悉的通信技术包括WIFI、蓝牙、ZigBee等短距离无线通信技术和2G、3G、4G/LTE等移动蜂窝通信技术(在此暂不讨论工业总线、以太网、光纤等有线通信技术)。 Ovum首席研究官Mark Newman表示,这一......阅读全文

为何LPWA对物联网是颠覆性的新网络?

  如果你经常关注物联网的话,物联网领域,你不会错过一个新类别物联网网络运营商的出现,这些运营商都在竞相为应用提供低功耗广域(LPWA)覆盖。法国公司Sigfox是这些LPWA网络技术公司中最引人注目的一家,因为其支持者包括Orange和西班牙电信(Telefonica)。但是还有很多别的L

PNAS颠覆性观点:癌症是进化产物,而非突变而来

  7月21日发表在《Proceedings of National Academy of Sciences》上的研究颠覆了累积突变导致肿瘤的观点,支持细胞数量受进化压力影响的观点。该文章阐述了健康的组织生态系统促使健康细胞战胜癌变细胞,当组织生态系统发生变化如老化、吸烟或者受其他压力影响时,癌变细

PNAS颠覆性发现:RNA自行打包

  利兹大学的研究人员解析了简单RNA病毒生命周期中的关键阶段,开辟了抵御病毒疾病的新战线。   研究人员首次在单分子水平上观察到了单链RNA病毒的核心遗传物质(基因组)将自己打包进入蛋白衣壳的全过程。利兹大学Peter Stockley教授介绍说,这项结果颠覆了人们对病毒包装过程的普遍认知,

Nat Neurosci:帕金森疾病的颠覆性发现!

  和帕金森疾病相关的运动症状的关键因子往往会受到多巴胺神经元的逐步破坏,而神经胶质细胞衍生的神经营养因子(GDNF)已经被证明在试管实验及帕金森动物模型中可以保护多巴胺神经元;GDNF及其“亲戚”—神经生长因子抗体通常用于严重帕金森患者的实验性疗法中,而且研究结果非常有前景,但往往在功效上相差很大

Science发表卵子发育颠覆性发现

  Science杂志发表的最新研究表明,哺乳动物卵子会在早期阶段从未分化的姐妹细胞获取关键细胞组分,这可能是理解卵子独特属性的关键。过去人们一直以为这种现象只发生在低等动物中,这项研究颠覆了人们对哺乳动物卵子发育的认识。  在人类和其他动物中,只有卵子能够发展成为新的个体。女性一生只能生产少量的卵

Nature撤回微软颠覆性成果论文

    当地时间3月8日,一篇2018年发表于Nature、题为“量子化的马约拉纳费米子电导”(Quantized Majorana conductance)的论文被撤回。该论文由微软领导的研究团队完成,声称已经找到了难以捉摸的次原子粒子(马约拉纳费米子)的证据,创造了实用量子计算机的关键突破。  

PNAS颠覆性文章解决著名癌症悖论

  人们普遍认为癌症是由突变积累引起的,科罗拉多大学的研究人员对此提出了挑战。他们在美国国家科学院院刊PNAS杂志上发表文章指出,人体组织相当于一个生态系统,健康细胞是最适合健康组织的。衰老、吸烟和其他压力因素会改变这一生态系统,让携带致癌突变的细胞获得生存优势。这一理论将对癌症治疗和药物开发产生深

2020“创世技”颠覆性创新榜发布

  10月21日,2020大众创业万众创新活动周期间,第三届“创世技”颠覆性创新榜发布暨颠覆性创新成果(海淀)转化促进中心揭牌仪式在北京海淀举办。北京市人民政府副秘书长刘印春,国家发展改革委创新和高技术发展司副司长朱建武,中国科协科学技术传播中心主任郑浩峻,北京市发展改革委副主任

PNAS:主动运输颠覆性新发现

  麻省大学Amherst分校的生物物理学家指出,此前人们研究主动运输的模型过于简单,无法反映活细胞中拥挤的主动运输,而他们使用新技术对运输系统进行了改进,研究结果推翻了人们对主动运输老观点。   许多活细胞的主动转运系统在微管组成的高速轨道上运行,驱动蛋白负责将货物快速运输到目的地。研究人员指出

诺奖得主Nature发表颠覆性发现

  伦敦大学学院(UCL)的科学家们发现,大脑网格细胞的导航模式会根据环境形状发生改变。也就是说,之前人们普遍接受的网格模式并不是大脑GPS系统测量距离的通用度量衡。这项研究发表在二月十一日的Nature杂志上。  大脑的网格细胞能够通过周期性激发建立网格模式,形成局部环境的内部地图,为动物提供导航