现在有什么好的技校吗?

现在有什么好的技校吗?,第1张

四川新华电脑学校简介 四川新华电脑学校隶属于著名的新华教育集团,是经四川省劳动和社会保障厅批准成立的一所大型计算机教育机构,是西南地区最大的计算机应用人才和网络技术人才教育基地。学校拥有在职教师两百余名,其中副教授以上17人,高级工程师26人,四川省计算机协会常务理事4人,主干课程主讲教师全部由四川大学、西南交通大学、电子科技大学、四川师范大学等著名高校知名电脑专家担任,并定期聘请电脑专家作学术报告。 目前学校教学区可容纳近 10000名学生同时学习、生活,双流校区位于双流蛟龙工业港,是政府扶持开发的重点地区,学校占地近100亩,环境幽雅,学风醇厚,学府氛围浓郁,新校区的投入使用,大大增强了学校的容 纳量、优化了教学资源,四川省发展与改革委员会领导视察并充分肯定了学校的成绩及教学管理,而我们也必将为社会输送大批的优秀人才。 学校建设有国际互联网机房、电子分屏教室、大屏幕投影教室、苹果美术设计室、安装网络实验室、图形图像工作室等。是美国MACROMEDIA授权培训认证中心、国家信息化计算机培训认证中心、美国微软MICROSOFT授权培训认证中心、美国ADOBE授权培训认证中心、美国苹果美术设计师考试认证中心、美国微软MLC授权培训认证中心、美国CIW授权培训认证中心。 2004年,随着新华电脑教育与微软(中国)MLC强强联合设立1000万元奖学金,四川新华电脑学校在两年内分别为多位优秀学员颁发此奖,新华---微软MLC1000万奖学金必将激励着更多的有志青年用自己的汗水去开辟自己的一片天空。 为适应时代发展,学校与电子科技大学强强联手,联合办学,共同推出“技能+学历”领先专业,合格学员颁发国家承认的电子科技大学正规文凭;同时,学校与上海交通大学Cisco网络技术学院合作办学,共同培养网络技术精英。此外,共青团四川省委还特授予我校为“四川省城市创业青年培训基地”,以表彰我校在职业教育领域所起的示范作用和为西部大开发所做出的杰出贡献。 2006年,四川新华电脑学校受到广大读者的积极支持再次荣登华西都市报,成为“诚信培训机----IT类”的五大培训机构之一!同年,在Adobe FY06渠道年会暨教育峰会上四川新华电脑学校荣获“2005年度Adobe快速成长奖”。 学校交通方便,有近20辆公交车直达;校区生活设施齐全,拥有篮球场、足球场、乒乓球台、食堂、学生公寓等。学校还在北京、上海、昆山、广州、深圳、南京等地设立就业办事机构,专人负责推荐就业,并与万余家用人单位建立长期稳定的合作关系,拥有完善的就业保障体系。 “十年树木,百年树人”,四川新华电脑学校顺应市场要求,依据社会强大的脉搏,严谨办学,教育树人,在国家方针政策的指导下,积极推动国家现代化建设,为社会培养出优秀的电脑人才,合格毕业生就业率保持100%。

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中国排名前100的IT公司
排序 单位名称 软件收入
1 华为技术有限公司 622360
2 中兴通讯股份有限公司 601331
3 海信集团有限公司 448641
4 UT斯达康通讯有限公司 386763
5 海尔集团公司 333664
6 神州数码(中国)有限公司 311862
7 浙江浙大网新科技股份有限公司 288781
8 熊猫电子集团有限公司 233572
9 浪潮集团有限公司 181046
10 东软集团有限公司 174196
11 北京北大方正集团 171711
12 微软(中国)有限公司 163313
13 朝华科技(集团)股份有限公司 155943
14 中国计算机软件与技术服务总公司 139890
15 清华同方股份有限公司 135305
16 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 119854
17 山东中创软件工程股份有限公司 116018
18 国际商业机器(中国)有限公司(IBM) 114000
19 大唐电信科技股份有限公司(北京) 112035
20 摩托罗拉(中国)电子有限公司 105614
21 上海宝信软件股份有限公司 96472
22 托普集团科技发展有限责任公司 95271
23 中国民航信息网络股份有限公司 89362
24 北京用友软件股份有限公司 73100
25 中国长城计算机集团公司 69715
26 北京四方继保自动化有限公司 67849
27 烟台东方电子信息产业集团有限公司 67144
28 北京甲骨文软件系统有限公司 66275
29 南京联创科技股份有限公司 62000
30 金蝶软件(中国)有限公司 57782
31 南京南瑞集团公司 54877
32 杭州恒生电子集团有限公司 46010
33 上海新华控制技术(集团)有限公司 45712
34 新太科技股份有限公司 41832
35 思爱普(北京)软件系统有限公司 40813
36 哈尔滨亿阳信通股份公司 40708
37 云南南天电子信息产业股份公司 39892
38 杭州新中大软件股份公司 39500
39 株洲时代集团公司 39316
40 南京南瑞继保电气有限公司 38483
41 江苏南大苏富特软件股份有限公司 37813
42 创智集团 37400
43 深圳市南凌科技发展有限公司 34724
44 北京握奇数据系统有限公司 33547
45 毕益辉系统(中国)有限公司(BEA) 33000
46 华立集团有限公司 32029
47 广州华南资讯科技有限公司 31995
48 杭州士兰微电子股份有限公司 31329
49 浙江中控科技集团有限公司 30622
50 盛趣信息技术(上海)有限公司 30461
51 长春一汽启明信息技术有限公司 30152
52 湖南计算机集团 28794
53 华北计算机系统工程研究所 28794
54 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 27000
55 福建星网锐捷通讯有限公司 26922
56 广州海格通信有限公司 26551
57 京华网络有限公司 26360
58 北京市和利时系统工程股份有限公司 26353
59 长江计算机(集团)公司(上海) 25329
60 太极计算机集团(北京) 24554
61 江苏东大金智软件股份有限公司 24206
62 杭州信雅达系统工程股份有限公司 24165
63 上海达因信息技术股份有限公司 23848
64 湖南长沙新宇科技发展有限公司 23600
65 北京联想软件有限公司 23196
66 深圳市金证科技股份有限公司 22753
67 中程科技有限公司 22451
68 大恒新纪元科技股份有限公司 22368
69 沈阳先锋计算机工程有限公司 21475
70 福建新大陆电脑股份有限公司 21342
71 上海致达信息产业股份有限公司 21050
72 福建榕基软件开发有限公司 20705
73 宏智科技股份有限公司 20530
74 海湾安全技术股份有限公司 20411
75 亚信科技(中国)有限公司 20126
76 上海复旦光华信息科技股份有限公司 20111
77 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 19913
78 掌中万维中国信息科技有限公司 18807
79 九娱(上海)信息技术有限公司 18746
80 四川汇源科技发展股份公司 17857
81 北京东华合创数码科技股份有限公司 17718
82 华迪计算机有限公司 17610
83 北京朗新信息系统有限公司 17243
84 北京中科大洋科技发展股份有限公司 17137
85 深圳市现代计算机有限公司 16903
86 北京新晨科技股份有限公司 16813
87 南昌先锋软件股份有限公司 16790
88 湖南国讯国际网络有限公司 16605
89 大连华信计算机技术有限公司 16404
90 建研科技股份有限公司 16345
91 中科软科技股份有限公司 16169
92 南望信息产业集团有限公司 16059
93 赛贝斯软件(中国)有限公司 16044
94 四川托日信息工程有限责任公司 15666
95 国电南瑞科技股份有限公司 15454
96 北京先进数通信息技术有限公司 15362
97 万达信息股份有限公司 15254
98 杭州颐和科技信息系统有限公司 15020
99 黎明网络有限公司 14976
100 浙江大华信息技术股份有限公司 14896
IC设计企业一览~
北京地区
大唐微电子技术有限公司
北京北大众志微系统科技有限责任公司
北京中星微电子有限公司
中国华大集成电路设计中心
北京中电华大电子设计有限责任公司
北京清华同方微电子有限公司
北京神州龙芯集成电路设计有限公司
威盛电子(中国)有限公司
北京九方中实电子科技有限责任公司
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北京华虹集成电路设计有限责任公司 
北京北方华虹微系统有限公司
北京海尔集成电路设计有限公司
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北京中庆微数字设备开发有限公司
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北京兆日科技有限责任公司
北京北大青鸟集成电路有限公司
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惠普(中国)有限公司
中关村-Cadence软件学院
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中国科学院微电子研究所
世源科技工程有限公司(中国电子工程设计院)
北京润光泰力科技发展有限公司
Cadence公司
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方舟科技(北京)有限公司
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美国家半导体
深圳地区
深圳市中兴集成电路设计有限责任公司
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美芯集成电路(深圳)有限公司
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深圳凯达网络技术有限公司
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深圳源核微电子技术有限公司 
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深圳市朗科科技有限公司
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珠海炬力集成电路设计有限公司
深圳赛格高技术投资股份有限公司
广晟微电子有限公司
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上海地区
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得理微电子(上海)有限公司
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信息产业电子第十一设计研究院有限公司
成都华微电子系统有限公司
创意电子

北京集琦医药网络有限公司信息部
升华集团控股有限公司 1
山东山松生物工程集团有限公司 2
诺维信(中国)生物技术有限公司 3
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苏州工业园区赛康德万马化工有限公司33
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上海科华东菱诊断有限公司199
山东临朐华元生物工程有限公司200

经国网多年的合作开发,宽带(中频)电力线载波通信技术规模化应用的时机终于来临!
中国现代电网量测技术平台

张春晖
2018年6月21日
1)IEEE19011国际标准
网上报道:中国电科院发布”IEEE19011国际标准”
— 2018年5月22日,由中国电科院、国网信通产业集团等企业联合制订的IEEE19011《适用于智能电网应用的中频(低于12MHz)电力线载波通信技术标准》正式发布实施。
—该标准是以国网Q/GDW 11612 《低压电力线宽带载波通信互联互通技术规范》为基础,大量使用创新技术,提出以OFDM、双二元Turbo编码、时频分集拷贝为核心的物理层通信技术规范,以及以信道时序优化、树形组网、多台区网络协调为代表的数据链路层技术规范。
该标准的发布,填补了中频电力线载波通信应用在智能电网领域国际标准的空白,提升我国在物联网领域的国际影响力和话语权。
— IEEE19011标准通过构建高带宽、高可靠、低时延、低成本的电力线通信网络,支持远程自动抄表、配电台区监测等多种应用场景,实现以电力线载波通信为基础的物联网技术在能源互联网中的有效应用。
该标准将促进电力线载波通信芯片、通信模组、智能终端全产业的发展。
2)国网,宽带(中频)电力线载波通信技术合作开发进程
国网为何重视宽带(中频)电力线载波通信技术的开发
国网的用电信息采集系统建设,从2010年开始,2017年基本完成,用电信息采集43亿户,覆盖率99%,用于用电信息采集设备及用户工程投资巨额,约510亿元。其中,70%的本地通信方式采用窄带(低速)电力线载波通信技术。经过多年的运行,窄带(低速)载波通信方式的通信速率慢,自动采集成功率低,有的居民小区的单相电表,24h都抄不到表,成为本地通信的技术瓶颈,一时难以解决。由此,国网利用配电网户户通电电力线的资源优势,将宽带(中频)电力线载波通信实用化应用,列为通信新技术重点开发课题。
根据中国电科院专家提出的配电、用电管理通信流量的预测:宽带(中频)载波通信速率需满足下列用电信息采集的要求:
· AMR/AMI的通信速率:12/20 k bps

·负荷管理10 k bps

·扩大到配电业务,配电自动化、报警管理、DG均为10 k bps;

·配电视频监控要求1 M bps;配电新提出的其它视频通信要求。
— 2012年7月,国网”新一代智能电力线载波通信关键技术研究”项目启动。该智能PLC是具有跨频带(150 k Hz---10 M Hz)、频率自认知、自适应、自组网、协调通信功能的载波通信技术。
该项目由中国电科院牵头,国网通信公司、南瑞集团参与。
2014年11月,该项目通过验收。其智能PLC系统在绍兴、长春电网的中、低压电力线路上开展了实际测试与验证。
— 2014年7月,在本文作者组织召开的《进口高端电能全性能研究》课题(长沙:威胜)技术交流会议上,华为海思公司介绍了自主设计的Hi3911型宽带(中频)载波芯片,频段:2---12MHz,通信速率200k---14M bps。
由此估计:华为海思公司的中频载波芯片推出时间还要更喜欢早一点。
— 2014年10月,国网召开低压电力线宽带载波通信技术标准研讨会,提出宽带载波通信单元技术规范、检验规范、通信协议(初稿)。
— 2014年11月,在本文作者组织召开的电力线载波通信新标准、新产品(青岛:东软)技术交流会议上,重点交流国际/国内宽带与OFDM窄带载波通信新技术。
— 2015年,据了解,华为海思公司将(中频载波芯片)物理层及通信协议在国网宽带载波通信技术企业标准中进行共享。各宽带载波芯片厂家在芯片物理层统一的前提下,自主开发宽带载波产品。
— 2016年,在本文作者组织召开的当前电表行业发展热点问题(重庆华立)讨论会上,重庆市电科院介绍了在大型公变台区(约700户)进行现场宽带载波通信互联互通测试结果。
— 2017年,江苏省电科院完成宽带载波模块互联互通测试,验证宽带载波模块在架空线路、预埋电缆、城市及农村等现场复杂运行工况下的互联互通情况。
— 2017年,重庆邮电大学、重庆市电科院《基于System Generator的宽带电力线脉冲噪声实现方法》提出:实现基于FPGA的Class A 噪声发生器,将有利于宽带PLC产品抗噪声性能评估测试。
— 2017年,国网发布:《低压电力线宽带载波通信互联互通技术规范(Q/GDW 11612---2016)》
据了解,该标准分为6个部分:
第1部分:总则

第2部分:技术要求

第3部分:检验方法

第4部分:物理层及通信协议

第5部分:链路层及通信协议

第6部分:应用层技术要求
— 2018年5月,中国电科院发布:《适用于智能电网应用的中频(低于12MHz)电力线载波通信技术标准(IEEE19011)》
3)青岛东软公司:推出符合IEEE19011国际标准的宽带(中频)载波通信芯片,并获得国际通行证
网上报道:”IEEE发布载波新标准,东软载波芯片获国际通行证”
—东软推出新的载波(中频)芯片的型号:

Eastsoft SSC1667。现在,已有至少100万颗芯片在网使用,并不断深化应用,拥有超级电容停电上报台区自动识别等功能。
—东软SSC1667型宽带(中频)载波通信芯片的设计性能
· 40nm Flash工艺,SOC芯片集成度高,Flash内置,外围成本低

· OFDM正交频分复用调制技术

·通信速率6MHz

·通信频带07MHz---12MHz

·功耗更低:静态功耗07W/动态1W

·支持新的/老的国网宽带互联互通标准,支持频段切换功能

· 4频段、6种模式,具体支持的标准和频段:(略)。
4)点评
—我国在电力线载波通信技术国际标准制订方面实现零的突破
在国际上,由中国电科院等单位联合制订的《适用于智能电网应用的中频(低于12MHz)电力线载波通信技术标准(IEEE19011)》,填补了中频电力线载波通信应用在智能电网领域国际标准的空白。
经查证:
·国际上,宽带(高频:2MHz及以上)电力线载波通信标准的制订:先期研究的重点领域是智能家居网络,后来面向家庭数字多媒体、视频、音频、数据、能源智能化控制等通信的需求。这方面,Home Plug(家居即插)联盟提出的宽带电力线载波通信技术标准较早、面广,其中的部分宽带载波通信标准,已经转换成IEEE国际标准:
从2001年的Home Plug 10标准,数据速率最高达14M bps,主要定位于家庭网络应用,也有用于低压宽带接入;2004年的Home Plug 10 ---Turbo标准,提升数据速率,最高数据速率85M bps,;2005年的Home Plug AV标准,频段:18---25MHz,最高数据速率200M bps,用于传输视频、音频、数据;2006年的Home Plug Green PHY标准,是为家庭和建筑物中嵌入式智慧能源和自动化应用而设计,它与IEEE1901/Home Plug AV标准的电力线网络协议互 *** 作,并具有将数据速率由200M bps降低为低速率(注:10M bps)、低功耗(注:功耗降低80%)、低成本和宽广家庭覆盖能力等特性。
·国际上的窄带(低频:500kHz及以下)OFDM电力线载波通信标准的制订:
2009年,MAXIM公司发布G3标准
2011年,PRIME联盟成立,发布G3---PLC标准;ITU(国际电信联盟)的G9955兼容G3---PLC物理层;IEEE P 19012兼容G3---PLC物理层
2012年,G3---PLC更新,由ITUG9903发布;10月发布更新版本
2013年,ITUG9903发布更新版本;IEEE19012投票通过成为正式版本
2014年,ITU G9903发布再更新版本。
这些窄带通信标准,使用OFDM的低频窄带载波通信技术,以较高的传输速率及频段具有d性等优势而快速兴起,主要用于自动抄表管理、智能家居网络,频段:10k---500k Hz ,数据传输速率20k---150k bps。
·以上情况说明:
a1 国际上,长期以来,适用于智能电网用电信息采集的中频(150k---12MHz)电力线载波通信方式,一直未推出国际标准。
a2 国内,自2009年国网提出开展电力用户用电信息采集系统建设之后,对适用于智能电网应用的中频(低于12MHz)电力线载波通信技术进行多方位的合作研究。
IEEE19011国际标准的提出,是基于国内通过几年的宽带(中频)电力线载波通信的中频载波芯片开发、现场宽带载波通信干扰性能测试、宽带载波通信互联互联讨论、宽带载波通信标准制订等多方位的合作创新、系统研究成果。
—从应用的视角,中频(低于12MHz)电力线载波通信有哪些技术难点与争议
国际上,迟迟未能推出适用于智能电网应用的中频(低于12MHz)电力线载波通信国际标准,估计主要有应用技术难点与争议。
经综合2014年青岛电力线载波通信新标准/新产品技术交流会议、2016年重庆电表行业发展热点问题讨论会议的情况,本文作者提出中频电力线载波通信应用技术开发的3个难点与争议问题:
其一,中频电力线载波通信双向高频干扰。网上报道:2013年6月,ITU---R(国际电信联盟无线电通信部门)发布《电力线通信系统对工作在80MHz以下的无线电通信系统的影响(ITU---R SM2158---3报告)》,对电力线载波通信方式提出质疑。
注:SM系列,频谱管理。
(说明:目前尚未看到国内有关部门对ITU--R SM2158---3报告的评论)
其二,配网预埋电缆、无功补偿装置对中频电力线载波通信影响的严重程度与改进措施的合理性评估。经现场实测,有时将集中器布置在

无功补偿装置之前(电源侧),自动抄表成功率极低甚至抄不到表。
其三,宽带载波通信互联互通问题。据了解,在国内,各宽带载波芯片厂家的中频载波芯片物理层及通信协议已经统一,网络的路径选择和中继功能还是各不相同,在现场实际的组网和抄表时,互联互通的效果并不理想。
针对以上难点与争议问题,据了解,国网计量部门统一组织了现场测试分析,提出一些改进措施。但是从期刊、网上很少见到这方面的报道。
这次,IEEE19011国际标准提出中频(低于12MHz)电力线载波通信网络的物理层、数据链路层技术规范,其大量使用的创新技术,提高了通信信号(位、帧)的收发质量和数据传输性能。据了解,随后国内有意向继续合作开发中频载波通信网络的网络层及其它层级的技术规范,期望在组网技术、路由算法、数据传输、互联互通等深层次通信技术进行开发统一,实现大幅度提升用电信息采集速率、自动采集成功率,化解中频载波通信质量引发的应用难题。
同时,本文作者提出尚需合作研究制订另一个重要标准:中频电力线载波通信信道监测、管理技术规范。该技术规范制订的建议,在本文第5)部分叙述。
中频电力线载波通信的高质量,只有从中频载波通信网络技术性能开发与信道监测管理两个方面措施相结合,才能较好地化解中频电力线载波通信应用的3个难题。
—载波模块价位。与窄带(低速)载波模块相比,目前的中频载波模块价位还高,将影响其大规模推广应用。但是,可以预期,随着中频载波模块应用量不断增长,其价位可以降到合理水准。
—拓展载波模块更新资金渠道
2010---2017年,国网用电信息采集设备的招标量:集中器约464万台,采集器约5115万台。如集中器、采集器的窄带载波模块70%,更新为中频载波模块,按目前的中频载波模块价位估计,集中器的新模块投资65亿元,采集器的新模块投资25亿元,单相载波表的新模块(按国网供电服务区457亿户的15%估算)投资34亿元。以上3项合计,国网采用中频载波模块需投资655亿元。按传统电子式电表8年轮换周期,每年需载波模块更新资金82亿元。
2017年底,国网用电信息采集系统建设基本完成。现在要申请进行用电信息采集载波模块的更新资金,化解本地通信技术瓶颈,这条资金渠道是否可以走通,还难以预料。国网,当前投资的重点还是特高压工程与推进配电网智能化建设。
目前,居民用电低压电网的主动故障报警与抢修,电能质量监测与控制,配电网与用户之间实用互动功能开发,是国网推进智能配电网建设的短板。由此,通过各级电网配电管理部门提出要求:拓展用电信息采集系统配电用新功能,申请中频载波模块购置资金,则是另一条合理渠道。
5)国内,中频电力线载波通信信道监测、管理技术规范制订的建议
国际上,EN50065:《3kHz至1485kHz频段的低压电气装置上的信号传输》:
第1部分: 一般要求、频带和电磁骚扰
第2---1部分: 95kHz至1485kHz频段用于住宅、商业和轻工业环境下工作的交流电源通信设备与系统的抗扰度要求
第2---2部分: 95kHz至1485kHz频段用于工业环境下工作的交流电源通信设备与系统的抗扰度要求
第2---3部分: 3kHz至95kHz频段用于电力提供商和分销商工作的交流电源通信设备与系统的抗扰度要求
第4---1部分: 低压去藕滤波器 --- 通用规范
第4---2部分: 低压去藕滤波器 --- 安全要求
第4---3部分: 低压去藕滤波器 --- 输入滤波器
第4---4部分: 低压去藕滤波器 --- 阻抗滤波器
第4---5部分: 低压去藕滤波器 --- 分段滤波器
第4---6部分:低压去藕滤波器 --- 相位藕合器
第7部分: 设备阻抗
国内:中频电力线载波通信信道监测、管理技术规范的制订,可参考EN60065系列标准,结合中频电力线载波通信的特征,需要涵盖中频频带和双向电磁骚扰限值;中频载波信号衰减及信噪比测量,集中器选址勘测;双向高频干扰监测;

各类应用环境的抗传导、幅射干扰要求;预埋电缆、无功补偿设备对中频载波通信影响测试及处理方案;同频干扰测试及改进方法;各类去藕滤波器;设备阻抗;双向通信与网关技术规范;其它要求。


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