Embedded Academy
🔸 #خبر؛ ✅ سه مخترع باتری «یون لیتیوم» جایزه نوبل شیمی را از آن خود کردند 👈 «جان.بی گودایناف» آمریکایی، « استنلی ویتینگام» بریتانیایی و «آکیرا یوشینو » ژاپنی سه شیمیدانی هستند که نوبل شیمی ۲۰۱۹ را به طور مشترک به خود اختصاص دادند. 👈 باطری های لیتیوم یون…
فناوریهای پیشران یا محرک
Enabling Technologies
اختراعات و فناوریهایی که زمینه را برای اختراعات، فناوریها و تغییرات گسترده در زیست مردم را فراهم میکنند.
سال ۱۹۵۲، جایزه نوبل فیزیک به سه مخترع ترانزیستور تعلق گرفت که زمینه را برای توسعه کامپیوترها و ریزپردازندهها فراهم کرد (انقلاب صنعتی سوم).
سال ۲۰۱۹ هم که جایزه نوبل شیمی به سه مخترع باتری لیتیوم-یون تعلق گرفت، خبرش را اینجا گذاشتم و شاهد بودید در طول این دهه این اختراع چه تاثیر مهمی بر روی سایر فناوریها گذاشت و تحولات شگرفی در صنایع مختلف از جمله خودروسازی را رقم زد.
@embedded
Enabling Technologies
اختراعات و فناوریهایی که زمینه را برای اختراعات، فناوریها و تغییرات گسترده در زیست مردم را فراهم میکنند.
سال ۱۹۵۲، جایزه نوبل فیزیک به سه مخترع ترانزیستور تعلق گرفت که زمینه را برای توسعه کامپیوترها و ریزپردازندهها فراهم کرد (انقلاب صنعتی سوم).
سال ۲۰۱۹ هم که جایزه نوبل شیمی به سه مخترع باتری لیتیوم-یون تعلق گرفت، خبرش را اینجا گذاشتم و شاهد بودید در طول این دهه این اختراع چه تاثیر مهمی بر روی سایر فناوریها گذاشت و تحولات شگرفی در صنایع مختلف از جمله خودروسازی را رقم زد.
@embedded
❤2👍2🤔1
Embedded Academy
وجوه مختلف از اینترنت اشیا دیدگاه معناگرا: این دیدگاه بر اهمیت معنای دادهها و اطلاعات تأکید دارد و هدف آن ایجاد ارتباطات معنادار میان دادهها است. شیگرا: این رویکرد بر اساس مدلسازی اشیاء و تعاملات آنها با یکدیگر بنا شده و به توسعه نرمافزار و سیستمهای…
به بهانه اعلام آمادگی ایرانسل برای راهاندازی eSIM
معرفی و مزایای eSIM؟
اگر چه ممکن است این فناوری امروز دغدغه علاقهمندان به آخرین سری گوشیهای آیفون باشد، اما این فناوری جایگاه مهمی در ارتباطات IoT دارد.
eSIM مخفف embedded Subscriber Identity Module است؛ سیمکارتی که درون دستگاه هوشمند قرار میگیرد و برخلاف سیمکارتهای نسل قبل نیاز به تعویض فیزیکی ندارد و بهصورت تراشهای الکترونیکی توسط سازنده روی مادربورد دستگاه نصب شده است و فعالسازی آن بهصورت نرمافزاری و از راه دور توسط اپراتور انجام میشود.
کاربرد eSIM در صنعت ارتباطات و فناوریاطلاعات، علاوه بر بالا بردن ضریب امنیت و امکان ساخت ابزارهای ضدآب و ضدغبار، در گسترش خدمات دستگاه به دستگاه (M2M) و اینترنت اشیا (IoT) اهمیت ویژهای دارد و از آن بهعنوان پیشران توسعه اینترنت اشیا یاد میشود.
این فناوری همچنین باعث تسهیل در اتصال و فعالسازی، امکان استفاده از ارتباطات بیسیم در طیف گستردهتری از دستگاههای هوشمند (شامل گجتهای پوشیدنی)، تحول در استفاده از سرویس رومینگ و صرفهجویی در هزینههای توزیع و فروش سیمکارت میشود. eSIM برای تولیدکنندگان ساعتهای هوشمند و گجتهای سلامت هوشمند که بهصورت دائم با شبکههای مخابراتی در ارتباط هستند، کارایی بالایی دارد و پیشبینی میشود در آیندهای نزدیک، کاربرد آن به تمامی دستگاهها، از جمله گوشیهای هوشمند، گسترش یابد.
#IoT
#eSIM
@embedded
معرفی و مزایای eSIM؟
اگر چه ممکن است این فناوری امروز دغدغه علاقهمندان به آخرین سری گوشیهای آیفون باشد، اما این فناوری جایگاه مهمی در ارتباطات IoT دارد.
eSIM مخفف embedded Subscriber Identity Module است؛ سیمکارتی که درون دستگاه هوشمند قرار میگیرد و برخلاف سیمکارتهای نسل قبل نیاز به تعویض فیزیکی ندارد و بهصورت تراشهای الکترونیکی توسط سازنده روی مادربورد دستگاه نصب شده است و فعالسازی آن بهصورت نرمافزاری و از راه دور توسط اپراتور انجام میشود.
کاربرد eSIM در صنعت ارتباطات و فناوریاطلاعات، علاوه بر بالا بردن ضریب امنیت و امکان ساخت ابزارهای ضدآب و ضدغبار، در گسترش خدمات دستگاه به دستگاه (M2M) و اینترنت اشیا (IoT) اهمیت ویژهای دارد و از آن بهعنوان پیشران توسعه اینترنت اشیا یاد میشود.
این فناوری همچنین باعث تسهیل در اتصال و فعالسازی، امکان استفاده از ارتباطات بیسیم در طیف گستردهتری از دستگاههای هوشمند (شامل گجتهای پوشیدنی)، تحول در استفاده از سرویس رومینگ و صرفهجویی در هزینههای توزیع و فروش سیمکارت میشود. eSIM برای تولیدکنندگان ساعتهای هوشمند و گجتهای سلامت هوشمند که بهصورت دائم با شبکههای مخابراتی در ارتباط هستند، کارایی بالایی دارد و پیشبینی میشود در آیندهای نزدیک، کاربرد آن به تمامی دستگاهها، از جمله گوشیهای هوشمند، گسترش یابد.
#IoT
#eSIM
@embedded
❤7👍2👎1
Forwarded from Embedded Academy
#مناسبت؛
256 امین روز از سال ملقب به « #روز_برنامه_نویس » بر همه برنامه نویس ها مبارک باد!
تبریک ویژه به « برنامه نویسان نهفته (Embedded Programmers) »
برنامه هاتون بدون باگ !
@embedded
256 امین روز از سال ملقب به « #روز_برنامه_نویس » بر همه برنامه نویس ها مبارک باد!
تبریک ویژه به « برنامه نویسان نهفته (Embedded Programmers) »
برنامه هاتون بدون باگ !
@embedded
❤9😍2
btop is a highly customizable, real-time system monitor tool that provides users with an intuitive and visually appealing interface to monitor system resources.
Developed by Aristocratos, btop is written in C++ and aims to provide a more modern alternative to traditional resource monitors like htop, glances, or bashtop (its predecessor).
#Linux
@embedded
Developed by Aristocratos, btop is written in C++ and aims to provide a more modern alternative to traditional resource monitors like htop, glances, or bashtop (its predecessor).
#Linux
@embedded
❤3🤔1
The STM32N6 is the first STM32 MCU to embed the ST Neural-ART accelerator™, an in-house developed neural processing unit (NPU) engineered for power-efficient edge AI applications. Clocked at 1 GHz and providing up to 600 GOPS, it enables real-time neural network inference for computer vision and audio applications.
در ادامه روند استارتاپهای تراشهای و معرفی چیپهای هوش مصنوعی و توسعه هوشنهفته، شرکت STM از تراشه جدید خود برای استفادههای مختلف هوش مصنوعی در سیستمهای نهفته با مصرف انرژی بهینه رونمایی کرد. موضوعی که در راستای هوش مصنوعی سبز بوده و شاهد تلاشها برای آنالوگ شدن هوش مصنوعی هم هستیم.
هوش مصنوعی آنالوگ میشود؟
#هوش_نهفته
#embeddedAI
@embedded
در ادامه روند استارتاپهای تراشهای و معرفی چیپهای هوش مصنوعی و توسعه هوشنهفته، شرکت STM از تراشه جدید خود برای استفادههای مختلف هوش مصنوعی در سیستمهای نهفته با مصرف انرژی بهینه رونمایی کرد. موضوعی که در راستای هوش مصنوعی سبز بوده و شاهد تلاشها برای آنالوگ شدن هوش مصنوعی هم هستیم.
هوش مصنوعی آنالوگ میشود؟
#هوش_نهفته
#embeddedAI
@embedded
👍5❤3
Forwarded from Embedded Academy
What is event-driven architecture (EDA), and how does it work?
✍ Nikki Siapno
Quite a lot of the tasks modern-day systems are required to do are in response to changes in state.
Adding an item to a shopping cart, liking a post, and paying a bill are all state changes that trigger a set of tasks in their respective systems.
This requirement has paved the way for a popular approach to system architecture known as event-driven architecture (EDA).
Event-driven architecture has four main components:
1) Events
These are significant changes in state. For example, a user signing up to a trial might be an event in a SaaS product. They're generally immutable, typically lightweight and can carry a payload containing information about the change in state.
2) Producers
The role of a producer is to detect or cause a change in state, and then generate an event that represents this change. The change can be initiated by a variety of sources such as system processes, user interactions, and external triggers.
3) Consumers
Consumers are the entities that are interested in and react to events. They subscribe to specific types of events and execute when those events occur.
4) Channels
Meanwhile, channels facilitate sending events between producers and consumers.
Advantages of EDA:
🟢 Decoupling: producers and consumers operate independently, enhancing system flexibility and maintainability.
🟢 Scalability: EDA can efficiently handle a surge in events, making it suitable for systems with varying loads.
🟢 Real-time responsiveness: systems can react immediately to state changes, enhancing user experience and system reliability.
🟢 Resilience: failures in one component don't necessarily cascade through the system, thanks to the buffering capabilities of many channels.
Use cases:
🔸 IoT systems: devices and sensors in #IoT setups generate a plethora of events that EDA can efficiently manage.
🔸 Microservices: EDA facilitates communication between decoupled microservices, ensuring smooth system operations.
🔸 Real-time analytics: immediate processing and analysis of data as it's generated is a forte of EDA.
Disadvantages:
🔴 Complexity: tracing and debugging issues in an event-driven system can be more challenging than in traditional architectures.
🔴 Event order: ensuring events are processed in the correct sequence, especially in distributed setups, can be tricky.
🔴 Potential overhead: introducing a message broker or channel can add latency, especially if not optimized.
While EDA offers a robust framework for building dynamic, responsive systems, it's essential to consider its potential pitfalls. Like any architecture, it works best when applied thoughtfully to the right scenarios.
#systemdesign
#systemarchitecture
#IoT
@embedded
✍ Nikki Siapno
Quite a lot of the tasks modern-day systems are required to do are in response to changes in state.
Adding an item to a shopping cart, liking a post, and paying a bill are all state changes that trigger a set of tasks in their respective systems.
This requirement has paved the way for a popular approach to system architecture known as event-driven architecture (EDA).
Event-driven architecture has four main components:
1) Events
These are significant changes in state. For example, a user signing up to a trial might be an event in a SaaS product. They're generally immutable, typically lightweight and can carry a payload containing information about the change in state.
2) Producers
The role of a producer is to detect or cause a change in state, and then generate an event that represents this change. The change can be initiated by a variety of sources such as system processes, user interactions, and external triggers.
3) Consumers
Consumers are the entities that are interested in and react to events. They subscribe to specific types of events and execute when those events occur.
4) Channels
Meanwhile, channels facilitate sending events between producers and consumers.
Advantages of EDA:
🟢 Decoupling: producers and consumers operate independently, enhancing system flexibility and maintainability.
🟢 Scalability: EDA can efficiently handle a surge in events, making it suitable for systems with varying loads.
🟢 Real-time responsiveness: systems can react immediately to state changes, enhancing user experience and system reliability.
🟢 Resilience: failures in one component don't necessarily cascade through the system, thanks to the buffering capabilities of many channels.
Use cases:
🔸 IoT systems: devices and sensors in #IoT setups generate a plethora of events that EDA can efficiently manage.
🔸 Microservices: EDA facilitates communication between decoupled microservices, ensuring smooth system operations.
🔸 Real-time analytics: immediate processing and analysis of data as it's generated is a forte of EDA.
Disadvantages:
🔴 Complexity: tracing and debugging issues in an event-driven system can be more challenging than in traditional architectures.
🔴 Event order: ensuring events are processed in the correct sequence, especially in distributed setups, can be tricky.
🔴 Potential overhead: introducing a message broker or channel can add latency, especially if not optimized.
While EDA offers a robust framework for building dynamic, responsive systems, it's essential to consider its potential pitfalls. Like any architecture, it works best when applied thoughtfully to the right scenarios.
#systemdesign
#systemarchitecture
#IoT
@embedded
👍6❤3👏2
Forwarded from Embedded Academy
What is event-driven architecture (EDA), and how does it work?
✍ Nikki Siapno
Quite a lot of the tasks modern-day systems are required to do are in response to changes in state.
Adding an item to a shopping cart, liking a post, and paying a bill are all state changes that trigger a set of tasks in their respective systems.
This requirement has paved the way for a popular approach to system architecture known as event-driven architecture (EDA).
Event-driven architecture has four main components:
1) Events
These are significant changes in state. For example, a user signing up to a trial might be an event in a SaaS product. They're generally immutable, typically lightweight and can carry a payload containing information about the change in state.
2) Producers
The role of a producer is to detect or cause a change in state, and then generate an event that represents this change. The change can be initiated by a variety of sources such as system processes, user interactions, and external triggers.
3) Consumers
Consumers are the entities that are interested in and react to events. They subscribe to specific types of events and execute when those events occur.
4) Channels
Meanwhile, channels facilitate sending events between producers and consumers.
Advantages of EDA:
🟢 Decoupling: producers and consumers operate independently, enhancing system flexibility and maintainability.
🟢 Scalability: EDA can efficiently handle a surge in events, making it suitable for systems with varying loads.
🟢 Real-time responsiveness: systems can react immediately to state changes, enhancing user experience and system reliability.
🟢 Resilience: failures in one component don't necessarily cascade through the system, thanks to the buffering capabilities of many channels.
Use cases:
🔸 IoT systems: devices and sensors in #IoT setups generate a plethora of events that EDA can efficiently manage.
🔸 Microservices: EDA facilitates communication between decoupled microservices, ensuring smooth system operations.
🔸 Real-time analytics: immediate processing and analysis of data as it's generated is a forte of EDA.
Disadvantages:
🔴 Complexity: tracing and debugging issues in an event-driven system can be more challenging than in traditional architectures.
🔴 Event order: ensuring events are processed in the correct sequence, especially in distributed setups, can be tricky.
🔴 Potential overhead: introducing a message broker or channel can add latency, especially if not optimized.
While EDA offers a robust framework for building dynamic, responsive systems, it's essential to consider its potential pitfalls. Like any architecture, it works best when applied thoughtfully to the right scenarios.
#systemdesign
#systemarchitecture
#IoT
@embedded
✍ Nikki Siapno
Quite a lot of the tasks modern-day systems are required to do are in response to changes in state.
Adding an item to a shopping cart, liking a post, and paying a bill are all state changes that trigger a set of tasks in their respective systems.
This requirement has paved the way for a popular approach to system architecture known as event-driven architecture (EDA).
Event-driven architecture has four main components:
1) Events
These are significant changes in state. For example, a user signing up to a trial might be an event in a SaaS product. They're generally immutable, typically lightweight and can carry a payload containing information about the change in state.
2) Producers
The role of a producer is to detect or cause a change in state, and then generate an event that represents this change. The change can be initiated by a variety of sources such as system processes, user interactions, and external triggers.
3) Consumers
Consumers are the entities that are interested in and react to events. They subscribe to specific types of events and execute when those events occur.
4) Channels
Meanwhile, channels facilitate sending events between producers and consumers.
Advantages of EDA:
🟢 Decoupling: producers and consumers operate independently, enhancing system flexibility and maintainability.
🟢 Scalability: EDA can efficiently handle a surge in events, making it suitable for systems with varying loads.
🟢 Real-time responsiveness: systems can react immediately to state changes, enhancing user experience and system reliability.
🟢 Resilience: failures in one component don't necessarily cascade through the system, thanks to the buffering capabilities of many channels.
Use cases:
🔸 IoT systems: devices and sensors in #IoT setups generate a plethora of events that EDA can efficiently manage.
🔸 Microservices: EDA facilitates communication between decoupled microservices, ensuring smooth system operations.
🔸 Real-time analytics: immediate processing and analysis of data as it's generated is a forte of EDA.
Disadvantages:
🔴 Complexity: tracing and debugging issues in an event-driven system can be more challenging than in traditional architectures.
🔴 Event order: ensuring events are processed in the correct sequence, especially in distributed setups, can be tricky.
🔴 Potential overhead: introducing a message broker or channel can add latency, especially if not optimized.
While EDA offers a robust framework for building dynamic, responsive systems, it's essential to consider its potential pitfalls. Like any architecture, it works best when applied thoughtfully to the right scenarios.
#systemdesign
#systemarchitecture
#IoT
@embedded
❤9👍3
🇮🇷 اولین در ایران؛ یک گام جلوتر در بینایی ماشین
🚀 زرین دیدهبان؛ اولین پلتفرم داخلی ابزارهای محاسبات تخصصی Machine Vision
سریعتر محاسبه کنید، دقیقتر انتخاب کنید. 🎯
🌐 www.zarrin-didehban.ir
معرفی شرکتها و ابزارهای بومی حوزه سامانههای نهفته
@embedded
🚀 زرین دیدهبان؛ اولین پلتفرم داخلی ابزارهای محاسبات تخصصی Machine Vision
سریعتر محاسبه کنید، دقیقتر انتخاب کنید. 🎯
🌐 www.zarrin-didehban.ir
معرفی شرکتها و ابزارهای بومی حوزه سامانههای نهفته
@embedded
❤9
سلام. از شرکتهای عضو کانال، تیم یا مجموعهای اگر محصول در زمینه رباتهای انبارداری دارد ممنون میشویم به ادمین اطلاع بدهد.
از اینکه مدتی فعالیت کانال کم بوده و پیامهای اخیر جنبه اطلاع رسانی داشته پوزش میطلبم. برنامه ریزی ما این است که به زودی فعالیت جدی و حتی رویدادهای حضوری برگزار کنیم.
از اینکه مدتی فعالیت کانال کم بوده و پیامهای اخیر جنبه اطلاع رسانی داشته پوزش میطلبم. برنامه ریزی ما این است که به زودی فعالیت جدی و حتی رویدادهای حضوری برگزار کنیم.
👏1