Содержание
M2M-DRIVE
Компания «Интеллектуальные платформы» представляет технологию
M2M-DRIVE
SIM-карты, сделанные по технологии M2M-DRIVE, предназначены для обеспечения интернетом подвижных устройств.
M2M-DRIVE — технология конструирования и изготовления SIM-карт повышенной стойкости, предназначенных для работы в различных видах
оборудования при различных режимах эксплуатации (жар, холод, изменение влажности).
Преимущества технологии:
-
Согласованные с производителем оборудования параметры и тарифы, необходимые для гарантированной работы устройств.
-
Устойчивость к перепаду температур.
-
Устойчивость к изменению влажности.
Описание основных линеек продуктов, использующих технологию M2M DRIVE
Набор SIM операторов
SIM сделаны по технологии M2M-DRIVE, имеют логотипы операторов: Билайн, Мегафон, МТС или Теле2.
Набор SIM позволяет:
- После распаковки оборудования сразу приступить к работе
- Осуществлять контроль и управление услугами в режиме online
- Получать бухгалтерские документы в режиме online
- Получить один из самых выгодных тарифов на связь
Тариф:
- Содержит все необходимые услуги для работы устройства, с которым поставляется данная SIM-карта
Доступные операторы
Более подробно о продукте «Набор SIM операторов» (PDF)
Мультисетевая SIM-карта
Мультисетевая SIM-карта работает в сетях нескольких операторов России.
Мультисетевая SIM-карта позволяет:
- Работать во всех доступных сетях операторов сотовой связи в России
- После распаковки оборудования сразу приступить к работе
- Осуществлять контроль и управление услугами в режиме Online
- Получать бухгалтерские документы в Online-режиме
Тариф:
- Содержит все необходимые услуги для работы устройства, с которым поставляется данная SIM-карта
Более подробно о продукте «Мультисетевая SIM» (PDF)
Заказать SIM
Наши партнеры
Мы сотрудничаем с крупными и надежными компаниями в области высоких технологий и связи
Партнерская программа
ПОЛУЧИТЕ
ЭТО ВАШЕ!
ПРЕДЛАГАЕМ БЫСТРО И ЭФФЕКТИВНО
ПОВЫСИТЬ ПРИБЫЛЬНОСТЬ ВАШЕГО БИЗНЕСА
ДОПОЛНЯЙТЕ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ НАШИМИ SIM-КАРТАМИ С УСЛУГОЙ «ИНТЕРНЕТ ДЛЯ УСТРОЙСТВ»
И ЗАРАБАТЫВАЙТЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД
ВЫГОДА
ОТ ПАРТНЕРСТВА
постоянный пассивный доход
никаких инвестиций с вашей стороны
удобный сервис поднимает продажи вашей компании
легкость контроля и расчета вознаграждения через личный кабинет партнера
комплексное решение для вашего клиента
поддержка пользователей нашей службой поддержки
возможность использования вашего бренд бука при изготовлении sim
комплексное решение
Оборудование + доступ в интернет
В одной «коробке» в одном месте
СООТВЕТСТВУЕТ
ЗАКОНУ О СВЯЗИ
Учтены и реализованы требования законодательства по получению, хранению и обработке персональных данных конечных пользователей
В случае запроса от правоохранительных органов у нас имеются все необходимые данные о каждом пользователе
Услуги связи предоставляются только после внесения и проверки всех необходимых данных абонентов
УДОБНО КЛИЕНТУ
— ВЫГОДНО ВАМ!
Клиент получает возможность начать работу сразу после распаковки оборудования.
Готовая к работе SIM уже есть в комплекте.
ПРЕДЛАГАЕМАЯ
СХЕМА РАБОТЫ
Подбор тарифа
Подбираем, создаём тариф с учётом профиля потребления, ONLINE-устройств.
↓
Тестирование
Проводим тестирование. Можем предоставить Вам тестовые наборы SIM-карт.
↓
Заключение договора. Заведение личного кабинета партнера.
Заключаем партнерский договор, открываем доступ к Личному Кабинету Партнера.
↓
Поставка комплекта SIM-карт
Поставляем комплекты в течение 1 недели после подписания договора. И затем поддерживаем необходимые запасы.
↓
Поддержка
Помогаем нашим ПАРТНЕРАМ. По любым вопросам можно обратиться в наш центр поддержки и оперативно решить любой вопрос.
↓
Выплата комиссии
Ежемесячно 5 числа следующего месяца выплачивается ПАРТНЕРСКОЕ вознаграждение.
* Личный кабинет ПАРТНЕРА даёт возможность отслеживать все отгруженные SIM-карты, платежи и начисленное агентское вознаграждение
в режиме ONLINE
M2M День 182: Попытка построить беспилотный автомобиль | by Max Deutsch
Этот пост является частью Month to Master, 12-месячного проекта ускоренного обучения. Моя цель на май — создать программную часть беспилотного автомобиля.
Сегодня у меня начинается новый месяц и новая задача: Могу ли я за один месяц изучить необходимые компьютерные науки для создания программной части беспилотного автомобиля?
Чтобы полностью построить беспилотный автомобиль, мне нужно создать 1. Программное обеспечение для беспилотного автомобиля и 2. Аппаратное обеспечение для беспилотного автомобиля. Программное обеспечение будет использовать датчики и входные данные для алгоритмической генерации инструкций по вождению, а аппаратное обеспечение будет выполнять эти инструкции по вождению в реальном автомобиле.
Поскольку большая часть технической задачи на самом деле связана с программным обеспечением (а также потому, что у меня нет машины), в этом месяце я сосредоточусь исключительно на программной части.
В частности, я хочу создать программное обеспечение для самостоятельного вождения, которое может делать две вещи:
- На основе видеосигнала о дороге программное обеспечение может определить, как безопасно и эффективно управлять автомобилем.
- На основе видеосигнала дороги программа может определить, как безопасно и эффективно использовать механизмы ускорения и торможения автомобиля.
Я могу попытаться разобраться с каждой из этих частей по отдельности или вместе. Я еще не уверен. Я также не совсем уверен в конкретных деталях каждой из этих подзадач, но я уточню эти детали более серьезно, как только проведу некоторые первоначальные исследования.
Могут быть и другие важные аспекты программного обеспечения для беспилотных автомобилей, которые не включены в эти два раздела, но именно на них я сосредоточусь в этом месяце. Из этих пунктов становится ясно, что я в основном хочу узнать, как использовать машинное обучение/глубокое обучение для решения проблем компьютерного зрения (я объясню, что все это значит, в следующем посте).
Создание программного обеспечения для беспилотных автомобилей явно требует определенных знаний в области компьютерных наук, и в этом отношении я не начинаю с нуля.
Во-первых, моя степень Брауна по математике, что весьма полезно для этой конкретной области компьютерных наук. У меня также есть общее образование в области кодирования/информатики, что, безусловно, мне поможет.
Самое интересное, что прошлым летом я опубликовал несколько фанфиков, созданных с помощью соответствующей техники машинного обучения, — например, эту главу о Гарри Поттере, написанную искусственным интеллектом, — но в основном это было свидетельством доступности высококачественных открытых -исходный код, а не мои знания в области машинного обучения.
Прошлым летом я также прошел математический курс по глубокому обучению (глубокое обучение — это подкатегория машинного обучения… которая является подкатегорией искусственного интеллекта… которая является подкатегорией информатики). Этот курс был интересным, но он был чисто теоретическим, а не практическим.
В этом месяце я сильно сосредоточился на применении, а не на теории, и на компьютерном зрении, в чем у меня нет никакого опыта.
По сути, у меня есть базовый опыт, но недостаточно опыта, чтобы знать, с чего начать (это потребует некоторых исследований в течение следующих нескольких дней).
В любом случае, у меня нет разумных оценок того, насколько это будет тяжело, так что это определенно будет увлекательный месяц. Я рад начать…
Читать следующий пост. Прочитайте предыдущий пост.
Макс Дойч — одержимый ученик, создатель продукта, подопытный кролик для Month to Master и основатель Openmind.
Если вы хотите следить за годичным проектом ускоренного обучения Макса, обязательно подпишитесь на эту учетную запись Medium.
Связь в контекстеM2M в мире киберфизического производства
Рынок промышленных межмашинных соединений (M2M) становится все более важным источником роста для операторов мобильной связи и поставщиков сетевых услуг. Это позволяет операторам, поставщикам услуг и конечным пользователям M2M компенсировать замедление роста и повысить производительность и эффективность. Цель этого исследования — понять будущее влияние M2M на промышленную и производственную среду. В исследовании представлен анализ глобальных промышленных M2M-соединений на четырех различных функциональных уровнях: уровне восприятия, уровне устройств, сетевом уровне и уровне разработки программного обеспечения и приложений. Кроме того, он дает представление об основных проблемах, возможностях и стратегиях для участников цепочки создания стоимости M2M и поставщиков решений.
Нет индекса | № |
---|---|
Подкаст | № | Таблица из 8 9006 | Резюме~ || Обзор мирового рынка M2M~ || Технологические метаморфозы — цикл адаптации~ || Ключевые выводы и выводы — технологическая перспектива~ ||| Разработка приложений и управление ими~ ||| Датчики, шлюзы, бизнес-приложения~ ||| Комплексные решения M2M~ ||| Промышленная связь~ || Региональная перспектива~ | Интернет промышленных вещей — перспектива исследования~ || Интернет промышленных вещей — 4 функциональных аспекта~ || Соответствующее исследование~ || Объем и цель исследования~ || Определения рынка~ ||| Чувствительный слой~ ||| Уровень устройства~ ||| Сетевой уровень~ ||| Уровень разработки программного обеспечения/приложений~ || Карта исследования~ | Рынок сегодня — изучение эволюции M2M, внедрения и преобладающих тенденций~ || Раскрытие потенциала M2M в производстве~ || Драйверы — ключевые тенденции, формирующие M2M будущего~ || Проблемы — структурные барьеры, препятствующие возврату инвестиций~ || Тенденции рынка — доминирующая бизнес-схема~ || Ускоренный рост — анализ доходов рынка M2M~ || Развивающиеся горизонтальные рынки — многообещающая шестерка~ || Технологическая трансформация M2M~ || Преобладающие технологические тенденции — ключевые промышленные черты~ | Архитектурный макет M2M — исследование разнообразного рыночного слоя~ || Сквозная промышленная архитектура M2M~ | Сенсорный уровень — раскрытие рыночного потенциала датчиков M2M~ || Возможность подключения M2M — классификация ключевых типов датчиков~ || Отраслевые вертикали — анализ доходов и основные тенденции~ || Возможности для конечных пользователей — органический рост с помощью датчиков~ || Интегральные факторы проектирования — для проникновения в новые вертикали~ || Новые датчики — датчики M2M новой эры~ || Интеллектуальные устройства — ключевой компонент режима «Всегда включено»~ | Уровень устройств — реализация выгодных возможностей на скрытом рынке шлюзов M2M~ || Коммуникационное оборудование — обзор ключевых устройств M2M~ || Промышленный шлюз M2M — краткий обзор отгрузок~ || Матрица шлюзов M2M — общие типы и основные характеристики~ || Ожидания конечного пользователя — точка зрения клиента~ || Повышение потребительской ценности — детерминированный Ethernet~ || Детерминированный Ethernet — изучение рыночных перспектив~ | Сетевой уровень — изучение функциональных компонентов связи по линиям электропередач~ || Параметры промышленного спектра — ключевые характеристики~ || Промышленный спектр—Анализ потребления данных~ || Беспроводная технология — обзор рабочих частот~ || LPWAN — новая реальность для подключенного производства~ || Технология 5G — к 2021 году произведет революцию на рынке M2M~ | Уровень управления программным обеспечением — обзор платформ разработки программного обеспечения~ || Традиционная платформа — M2M для начинающих разработчиков~ || Прежний рынок — суть господствующей тенденции~ || Сегментация программного обеспечения M2M — преобладающий рынок~ || Канал распространения—Обзор рынка программного обеспечения~ || Региональная и отраслевая вертикаль — Обзор рынка программного обеспечения~ || Анализ кривой роста доходов — Обзор рынка программного обеспечения~ | Заключение~ || Основные рекомендации для наиболее влиятельных заинтересованных сторон ~ || Последнее слово — 5 больших предсказаний~ ||| Операторы мобильной связи снижают стоимость передачи данных для поставщиков решений M2M~ ||| Битва за M2M приложение Mindshare~ ||| Азия лидирует по объему M2M-соединений~ ||| Глобальный рост инвестиций ~ ||| Обмен мобильных долларов на копейки M2M~ | Приложение~ || Используемые сокращения~ || Правовая оговорка~ | История Фроста и Салливана~ |
Список диаграмм и рисунков | 1. M2M в мире кибер-физического производства: объем и цель исследования, глобальное издание, 2014~ 2. M2M в мире киберфизического производства: определения рынка, глобальный, 2014~ 3. M2M в мире киберфизического производства: возможности конечных пользователей — органический рост с помощью датчиков, Global, 2014~ 4. M2M в мире киберфизического производства: матрица шлюзов M2M — общие типы и ключевые характеристики, Global, 2014~| 1. M2M в мире киберфизического производства: обзор рынка M2M, глобальный, 2014~ 2. M2M в мире киберфизического производства: технологические метаморфозы — цикл принятия, глобальный, 2014~ 3. M2M в мире киберфизического производства: основные выводы и выводы — технологическая перспектива, глобальная, 2014~ 4. M2M в мире киберфизического производства: основные выводы и выводы — региональная перспектива, глобальная, 2014~ 5. M2M в мире киберфизического производства: карта исследований, глобальная, 2014~ 6. M2M в мире киберфизического производства: раскрытие потенциала M2M в производстве, глобально, 2014~ 7. M2M в мире киберфизического производства: драйверы — ключевые тенденции, формирующие M2M будущего, Global, 2014~ 8. M2M в мире киберфизического производства: вызовы — структурные барьеры, препятствующие рентабельности инвестиций, Global, 2014~ 9. M2M в мире кибер-физического производства: рыночные тенденции — доминирующий план бизнеса, глобальный, 2014~ 10. M2M в мире киберфизического производства: ускоренный рост — анализ доходов рынка M2M, глобальный, 2014~ 11. М2М в мире киберфизического производства: развивающийся горизонтальный рынок — перспективная шестерка, глобальный, 2014~ 12. M2M в мире киберфизического производства: технологическая трансформация M2M, глобальная, 2009–2021 гг.~ 13. M2M в мире киберфизического производства: преобладающие технологические тенденции — ключевые отраслевые черты, глобальные, 2014~ 14. M2M в мире кибер-физического производства: сквозная промышленная архитектура M2M, Global, 2014~ 15. M2M в мире киберфизического производства: возможность подключения M2M — классификация ключевых типов датчиков, глобальная, 2014~ 16. M2M в мире киберфизического производства: отраслевые вертикали — анализ доходов и основные тенденции, глобальные, 2014~ 17. M2M в мире киберфизического производства: возможности конечных пользователей — органический рост с помощью датчиков, Global, 2014~ 18. M2M в мире киберфизического производства: интегральные факторы проектирования — для проникновения в новые вертикали, Global, 2014~ 19. M2M в мире киберфизического производства: новые датчики — новый датчик M2M, Global, 2014~ 20. M2M в мире кибер-физического производства: интеллектуальные устройства — ключевой компонент для режима «всегда включен», глобальный, 2014~ 21. M2M в мире киберфизического производства: коммуникационное оборудование — обзор ключевых устройств M2M, Global, 2014~ 22. M2M в мире киберфизического производства: промышленный шлюз M2M — обзор единичных поставок, глобальные, 2011–2021 гг.~ 23. M2M в мире кибер-физического производства: ожидания конечных пользователей — перспективы клиентов, глобальные, 2014~ 24. M2M в мире киберфизического производства: повышение потребительской ценности — детерминированный Ethernet, глобальный, 2014~ 25. M2M в мире киберфизического производства: детерминированный Ethernet — изучение рыночных перспектив, глобальный, 2011–2021 гг.~ 26. M2M в мире кибер-физического производства: предпочтения промышленного спектра — ключевые характеристики, глобальные, 2014~ 27. M2M в мире киберфизического производства: промышленный спектр — анализ потребления данных, глобальный, 2014–2021 гг.~ 28. M2M в мире киберфизического производства: беспроводная технология — краткий обзор рабочих частот, Global, 2014~ 29. M2M в мире киберфизического производства: LPWAN — новая реальность для подключенного производства, глобально, 2014~ 30. M2M в мире кибер-физического производства: технология 5G — к 2021 г. произведет революцию на рынке M2M, Global, 2014~ 31. M2M в мире киберфизического производства: традиционная платформа — M2M для начинающих разработчиков, все страны, 2014~ 32. M2M в мире киберфизического производства: прежний рынок — суть преобладающей тенденции, глобальный, 2014~ 33. M2M в мире киберфизического производства: сегментация программного обеспечения M2M — преобладающий рынок, глобальный, 2014~ 34. |