dongle設定的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列懶人包和總整理

dongle設定的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦許永和寫的 介面設計與實習:PSoC與感測器實務應用(附PCB板及範例光碟) 可以從中找到所需的評價。

國立中央大學 通訊工程學系在職專班 林銀議所指導 賴隆彬的 音訊在藍芽傳輸中的延遲與失真研究探討 (2021),提出dongle設定關鍵因素是什麼,來自於藍芽音訊、低延遲、失真、重傳。

而第二篇論文國立臺北教育大學 資訊科學系碩士班 蕭瑛東所指導 劉佳惠的 基於長短期記憶模型的家庭能耗分析與警示 (2021),提出因為有 智慧家庭、家庭電能管理系統、智慧插座、迴歸分析的重點而找出了 dongle設定的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了dongle設定,大家也想知道這些:

介面設計與實習:PSoC與感測器實務應用(附PCB板及範例光碟)

為了解決dongle設定的問題,作者許永和 這樣論述:

  本書根據目前學界與業界常用的各種介面應用與需求,規劃出章節的實習內容,並為了在教學與學習上的連貫性,本書以RS-232   (UART)與USB介面為主軸,並結合1-wire,I2C,SMBus,及SPI來實現相關的整合設計與應用。此外,為降低學習者的門檻,本書以類比與數位混合設計的PSoC微處理機為設計核心,並以所提供的各種串列介面模組來介紹如何實現UART、USB、1-wire,I2C,SMBus與SPI設計。初學者僅需應用其模組即可輕鬆地設計所要實現的串列介面,並了解各種介面的工作原理與設計方式。適用於科大電子、電機系「介面設計實習」之課程。

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音訊在藍芽傳輸中的延遲與失真研究探討

為了解決dongle設定的問題,作者賴隆彬 這樣論述:

本文研究首要目的為降低音訊延遲,藉由同一藍芽晶片商之耳機開發板與藍芽接收器(Dongle)開發板實作一縮短傳輸時間之通路,將音訊資料以最短的路徑依照特定ACL(Asynchronous Connectionless Link)格式傳輸至藍芽底層送出,但在干擾環境下,傳輸越快,會產生越多的掉包失真,因此透過一重傳機制在此傳輸通路下處理與實驗分析因訊號干擾造成的失真與重傳造成的延遲之間的關係。 實驗將在干擾環境下透過調整此通路之重傳次數來研究延遲與失真的相關性並分客觀實驗與主觀評估實驗,客觀實驗首先以APx525b聲學量測儀器測得THD+N(Total Harmonic Distortio

n + Noise),SNR(Signal-to-noise ratio)等用於定量表示訊號性能的量測指標以評估訊號干擾造成的失真與延遲的線性關係,接著第二部分再透過錄音軟體CoolEdit觀察輸出音訊波形並擷取其失真占比當作失真與延遲的客觀參考依據。 主觀評估實驗則請受測人員幫忙在干擾環境下觀看與收聽影音平台的MV搭配字幕評估其延遲與失真的程度後評分,其結果輔以客觀實驗數據找出在此干擾環境下較佳的抗干擾與低延遲重傳數值設定。

基於長短期記憶模型的家庭能耗分析與警示

為了解決dongle設定的問題,作者劉佳惠 這樣論述:

在能源短缺的情況下,智慧節能搭配家庭電能管理越顯重要,在物聯網的領域中,它能提供家庭用電資訊,讓用戶得以了解居家用電實際消耗的能源、時段及費用;且能根據不同情境設定設備運作的時間,調整能源的使用,更甚而節省費用及不必要的能源浪費。本論文設定不論是否安裝智慧電表,可不經由讀表而直接從物聯網設備中讀取電器用電狀況,具備彈性搭配且低成本硬體配置優勢;在數據處理的部分,採取不對非用電時段進行填補,而是分割用電時間序列的資料後,再經由迴歸分析探討功率及插座溫度間的關係及利用長短期記憶模型預測未來用電時間點,並探討模型內各參數間的影響,並加入不同用電行為的電器模型比較,最後採用交叉驗證配置最佳化參數組合

。從實驗結果可發現,功率與插座溫度間有絕對的正相關,也就是說,除最直觀的觀察功率外,也可從插座溫度觀察用電是否異常並發出警示並設定邏輯控制;另外利用同一份資料進行用電時段的預測,其正確率達98.39%,在不同用電行為的電器中,最佳化參數組合的準確率達91.52%,準確率皆達到本論文預設的標準以上。