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  • 热度 4
    2023-10-25 08:36
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    这款充电宝是平头哥活动定制款,接口非常的多,有很多外置的线材,还没有阉割结构,可以说我对他有无线的期待。俗话说期望有多大失望就会有多大,没想到绚丽的外表下内部是如此的简陋。 上菜: 正面有电池电量的显示功能,一开始我还在疑虑,为什么是这样的数字显示方式呢,后续揭晓有多可笑; 背后是可收纳的扩展线材,以及充电宝的一些信息,10000mAh的; 正面是多大4个的接口,两个输入(Micro USB/Type-C),两个输出(USB-A口),还有两个探照灯,侧面有一个按键可以实现电池电量的显示和探照灯开关功能; 上壳完全是通过卡扣扣在上面的,打开后着实让我很惊讶: 电芯居然是3个18650的电池,一开始我还猜测是双侧的锂聚合物电池呢: 看到控制板我才明白为什么是那种电量显示的设计了,只有4个LED,所谓的数字只是贴膜上的开孔而已,看着是那么像数码管啊,板卡通过两个螺钉固定在外壳上; 看了板卡的背面我又小了,可以说这款产品做到了极致,极致的外设,极致的用料; 主要的芯片就是 TP4366E,这是一款专为移动电源设计的同步升压的单芯片解决方案,内部集成了线性充电管理模块、同步放电管理模块、电量检测与 LED 指示模块、保护模块。内置充电与放电功率 MOS,充电电流固定为0.8A,同步升压支持 1A 输出电流。内部集成了温度补偿、过温保护、过充与过放保护、输出过压保护、输出重载保护、输出短路保护等多重安全保护功能以保证芯片和锂离子电池的安全,应用电路简单,只需很少元件便可实现充电管理与放电管理。典型电路如下: 所有的外接扩展线都是并联在一起的,更不要说功率分配控制了。 这款充电宝适配了多种接口,也不能说适配吧,就是有很多不一样的接口,可以让你对它有无限的畅想,可实际打开却不是那样,现实的轻轻地打醒你,内部真可谓非常简陋,从电芯到控制板都是简配到底的,没有保护和控制。得到这个充电宝还没有到1年时间,电池中的电就已经全都没了。 能用吗?能用! 你用吗?不用!
  • 热度 21
    2015-6-29 12:09
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    智能物流柜概述     传统的快递行业采用的都是快递上门方法,优点就是可以实现“商户到顾客,按时按需的送货上 门”。但随着天猫,京东,当当,亚马逊等电商的不断发展壮大,以及双11,双12促销活动的刺 激,“爆仓”这个字眼大家逐渐开始熟悉。 物流行业的最后一公里问题越来越明显,智能物流柜应运而生。     包括马云的菜鸟物流柜和顺丰的丰巢智能物流柜都在进行紧张的布局,可见智能物流柜未来的发 展前景是相对不错。     智能物流柜是一个基于物联网的,能够将物品(快件)进行识别,暂存,监控和管理的设备。与 服务器一起构成智能快递投递箱系统。服务器能够对本系统的各个快递投递箱进行统一化管理(如快 递投递箱的信息,快件的信息,用户的信息等),并对各种信息进行整合分析处理。快递员将快件送 达指定地点后,只需将其存入快递投递箱,系统便自动为用户发送一条短信,包括取件地址和验证 码,用户在方便的时间到达该终端前输入验证码或扫描二维码即可取出快件。       智能物流柜功能特点 1、给快递员和客户带来更加方便安全的快件管理 2、让客户及时了解快件的实时情况 3、解决快速递公司收件和送件工作量大的问题     该方案主要组成部分有: 终端交互平台 云端服务器 实时监控系统     终端采用Freescale开发平台,底板接口主要有: 一个USB红外触摸屏接口; 一个二维码接口,读取云端向用户发送的二维码; 一个IC卡接口,读取用户信息,进行身份认证; 一个485锁控板接口,用于控制物流柜门; 4路摄像头接口,实现实时监控; Wifi/3G/4G模块,实现无线网络传输,避免布线问题; SATA接口,存储摄像头采集到的录像及照片数据;             由此一个物流柜的终端解决方案成型,同时该方案也可用于超市及其他公共场所的储物柜方案。 同时我们也设计了配套的锁控板,用于控制柜门。  
  • 热度 29
    2014-12-30 11:37
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    如果我自己创业要开手机公司的话,我会开发具有下面功能的手机; 1 用减法做手机:现在的手机功能越来越多,价格是越来越贵,屏幕越做越大,重量越来越重,携带越来越不方便,我会针对一点就开发一款十分畅销的手机:在尽可能的把手机做薄的前提下,把单个电池容量做大,就不需要再去花冤枉钱去购买一个移动电源了,携带太不方便了,如果一节电池不够的话,就配一节备用电池,把后盖还是做成可以打开的,方便自己跟换电池。 2 单台定制手机,做完全属于自己的专属手机;要根据客户的需要来做,比如我想把我喜欢的图案丝印到后盖上,外壳的颜色换成我喜欢的,开机和关机音乐换成我自己的歌声,我要给朋友送一份生日礼物,要把给朋友祝福的话丝印到外壳上等等的千奇古怪的功能都要可以给客户定制。 3  还是做按键式的手机,就做基本功能就可以;打电话,发短信,把成本做到50元人民币,真正把手机做成快消品,使用寿命一年就可以了,像每天穿衣服,每天可以拿不同款的手机,想换就换,想送人就送人,不想用了,就可以随便扔了,丢了也不可惜,在商超就可以随出可以购买到,没有售后服务的,简约极致的手机我认为就是最好的手机。 4, 老板找我做事了,下次继续畅想吧!   Hot! • 在新的机遇和挑战下,您认为国产品牌手机如何抓住机遇超越三星和苹果呢? 分享您的观点或建议,即可赢取 包括iPhone 6在内的价值超过万元的礼品 ! 立即参加  
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    时间: 2025-4-21 09:19
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    上传者: huangyasir1990
    一、AIAgent技术概览:重新定义人机交互在人工智能技术迅猛发展的今天,AIAgent(人工智能代理)已经成为最具变革性的技术之一。AIAgent是指能够感知环境、自主决策并执行任务以实现特定目标的智能系统,它代表了从被动响应到主动服务的范式转变。AIAgent的核心特征主要体现在三个方面:自主性(Autonomy)、反应能力(Reactivity)和主动行为(Pro-activeness)。自主性使AIAgent能够在没有人直接干预的情况下运行;反应能力使其能够感知环境变化并及时响应;而主动行为则赋予其目标导向的特性,能够主动采取行动实现目标。这些特征共同构成了AIAgent区别于传统程序的核心竞争力。从技术架构来看,现代AIAgent通常由感知模块、认知模块、决策模块和执行模块组成。感知模块负责从环境中获取信息,可能包括自然语言处理、计算机视觉等技术;认知模块对信息进行理解和分析,形成对世界的表示;决策模块基于认知结果和目标制定行动策略;执行模块则将决策转化为具体行动,可能是语言输出、API调用或物理动作。AIAgent的应用场景已经渗透到各个领域。在客户服务领域,智能客服Agent能够处理80%以上的常见咨询;在医疗健康领域,诊断辅助Agent可以分析症状并提出建议;在金融领域,投资顾问Agent能够24小时监控市场并提供投资策略;在教育领域,个性化辅导Agent能够根据学生特点调整教学内容和节奏。这些应用不仅提高了效率,还创造了全新的人机协作模式。随着大语言模型(LLM)技术的突破,AIAgent的能力边界得到了极大扩展。基于LLM的Agent能够处理更加开放的任务,理解更复杂的指令,并生成更自然的响应。这一技术进步使得AIAgent从狭窄领域的专家转变为更具通用性的助手,为全栈开发提供了新的可能性。二、AIAgent全栈技术体系:构建智能代理的完整生态AIAgent全栈开发涵盖从底层基础设施到上层应用的完整技术链条,需要多学科知识的融合。一个完整的AIAgent全栈架构通常包括以下关键层次:**基础层**提供计算能力和基础模型支持,包括云计算平台、GPU/TPU加速、以及各类预训练模型(如GPT、BERT、CLIP等)。这一层决定了Agent的基础能力上限和扩展可能性。选择合适的底层架构对Agent的性能和成本有决定性影响,例如,某些场景可能适合使用小型专用模型而非大型通用模型。**感知与认知层**负责环境信息的获取和理解,涉及计算机视觉、语音识别、自然语言处理等多模态技术。现代AIAgent越来越多地采用多模态融合架构,能够同时处理文本、图像、语音等多种输入形式。例如,一个零售客服Agent可能需要同时理解顾客的文本描述和上传的产品图片。**决策与规划层**是AIAgent的"大脑",将感知信息转化为行动策略。这一层可能包括规则引擎、知识图谱、强化学习等多种技术。高级Agent通常具备分层规划能力,能够将宏观目标分解为可执行的子任务。例如,一个旅行规划Agent需要将"安排一次欧洲旅行"的目标分解为机票预订、酒店选择、行程安排等具体任务。**执行与交互层**实现Agent与环境和用户的最终互动,包括自然语言生成、API调用、机器人控制等。这一层需要特别关注交互的自然性和效率,例如通过对话管理实现流畅的多轮对话,或通过情感计算增强交互体验。**管理与运维层**保障Agent系统的稳定运行和持续进化,包括版本控制、性能监控、持续学习等。随着Agent系统的复杂化,这一层的重要性日益凸显,特别是在需要7×24小时服务的商业场景中。在AIAgent全栈开发中,工具链的选择至关重要。当前生态系统中有多种框架可供选择,如LangChain、LlamaIndex、AutoGPT等,它们提供了构建Agent所需的常见组件和模式。开发者需要根据项目需求选择合适工具,平衡灵活性、开发效率和性能要求。评估体系是AIAgent全栈开发的另一个关键方面。与传统软件不同,AIAgent的评估需要综合考虑准确性、效率、鲁棒性、安全性、用户体验等多个维度。建立科学的评估体系对于Agent的迭代优化至关重要,特别是在涉及高风险决策的场景中。三、AIAgent开发方法论:从设计到部署的最佳实践AIAgent开发是一个系统工程,需要遵循科学的方法论。成功的Agent开发流程通常包括以下几个关键阶段:**需求分析与场景定义**是开发过程的起点。这一阶段需要明确Agent的目标用户、核心功能、性能指标和边界条件。与传统的软件开发不同,AIAgent的需求分析需要特别关注不确定性和开放性,因为Agent往往需要处理无法完全预见的场景。例如,一个电商推荐Agent的设计需要考虑如何平衡短期转化率和长期用户满意度。**架构设计与技术选型**阶段需要确定Agent的整体结构和技术栈。关键决策包括:采用单体架构还是微服务架构?使用哪种基础模型?如何集成外部工具和数据源?这些决策应该基于对业务需求和技术约束的深入理解。例如,处理金融数据的Agent可能需要特别强调安全性和可解释性,而面向消费者的Agent则可能更注重响应速度和交互体验。**核心算法开发与训练**是AIAgent区别于传统软件的核心环节。这一阶段可能涉及提示工程(PromptEngineering)、微调(Fine-tuning)、强化学习(RLHF)等多种技术。开发者需要特别注意数据质量、偏差控制和伦理考量。例如,在开发招聘筛选Agent时,必须确保算法不会无意中引入性别或种族偏见。**系统集成与测试**阶段将各组件整合为完整系统并进行全面验证。AIAgent的测试面临独特挑战,因为其行为具有一定程度的不确定性。除了传统软件测试方法外,还需要采用基于场景的测试、对抗性测试等专门技术。测试覆盖率应该特别关注边界情况和失败模式,确保Agent在异常情况下也能安全优雅地处理。**部署与监控**是将Agent投入实际使用的关键步骤。由于AI系统的特殊性,通常建议采用渐进式部署策略,如金丝雀发布(CanaryRelease)或影子模式(ShadowMode)。部署后需要建立全面的监控体系,跟踪性能指标、用户反馈和异常情况。例如,对话Agent的监控可能包括意图识别准确率、对话完成率和用户满意度等多个维度。**持续学习与优化**是AIAgent生命周期的长期任务。通过用户反馈、新数据和在线学习等技术,Agent可以不断改进其性能。这一过程需要精心设计,以避免模型漂移(ModelDrift)或性能下降。例如,新闻推荐Agent需要定期更新其知识库,同时保持推荐质量的稳定性。在开发过程中,有几个关键因素对AIAgent的成功至关重要。首先是**可解释性**,即Agent的决策过程应该尽可能透明,特别是在高风险应用中;其次是**安全性**,包括数据隐私、防御对抗攻击等方面;最后是**用户体验**,Agent的交互设计应该符合人类认知习惯,建立适当的用户预期。四、AIAgent的未来趋势与挑战AIAgent技术正处于快速发展阶段,未来几年将出现若干重要趋势。多Agent协作系统将成为一个重要方向,多个专业Agent通过协作解决复杂问题。例如,一个医疗诊断系统可能由症状分析Agent、影像识别Agent和治疗建议Agent共同组成,它们通过结构化通信协议交换信息。具身智能(EmbodiedAI)是另一个前沿领域,将AIAgent与物理世界更紧密地连接起来。机器人Agent不仅需要处理信息,还需要理解物理规律和社会规范。这一领域的发展将推动AI从纯软件系统向物理世界代理的转变,如家庭服务机器人或自动驾驶系统。自适应和持续学习能力将使AIAgent更加个性化。未来的Agent将能够深度理解用户偏好和行为模式,提供真正量身定制的服务。例如,教育Agent可以动态调整教学策略以适应学生的学习风格和进度。尽管前景广阔,AIAgent的发展仍面临重大挑战。技术层面,长期规划和复杂推理仍然是难点,现有Agent在需要多步逻辑推理的任务中表现有限。伦理和社会层面,Agent的自主性引发了一系列问题:如何确保AI决策符合人类价值观?如何划分人机责任边界?如何防止滥用?商业化和规模化也是实际挑战。构建高性能AIAgent需要大量资源和专业知识,中小企业如何参与这一领域?如何平衡定制化和标准化?这些问题的解决方案将影响AIAgent技术的普及速度。对开发者而言,未来的技能需求将更加多元化。除了传统的编程和机器学习知识外,还需要掌握认知科学、人机交互、伦理学等多学科知识。全栈开发者的角色将从"技术集成者"转变为"智能系统架构师",需要具备更宏观的视野和系统思维。AIAgent全栈开发代表了软件工程的未来方向,它将人工智能技术与传统开发实践相结合,创造出能够自主运作、持续进化的智能系统。随着技术的成熟和工具的完善,我们可以预见AIAgent将成为数字化生态的基础组成部分,深刻改变我们工作、学习和生活的方式。面对这一变革,开发者既需要掌握具体技术,也需要理解更广泛的社会影响,以负责任的态度推动AIAgent技术的发展。
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    时间: 2024-5-12 12:11
    大小: 321.36KB
    上传者: 谷景电子电感
    4、国产贴片电感厂家的电感定制研发能力怎么样
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    时间: 2024-3-19 13:59
    大小: 3.41KB
    AIAgent,它被设计为具有独立思考和行动能力的AI程序。你只需要提供一个目标,比如写一个游戏、开发一个网页,他就会根据环境的反应和独白的形式生成一个任务序列开始工作。就好像是人工智能可以自我提示反馈,不断发展和适应,以尽可能最好的方式来实现你给出的目标。AIAgent是一种超越简单文本生成的人工智能系统。它使用大型语言模型(LLM)作为其核心计算引擎,使其能够进行对话、执行任务、推理并展现一定程度的自主性。简而言之,Agent是一个具有复杂推理能力、记忆和执行任务手段的系统。AIAgent与软件开发AIAgent将使软件架构的范式从面向过程迁移到面向目标。现有的软件(包括APP)通过一系列预定义的指令、逻辑、规则和启发式算法将流程固定下来,以满足软件运行结果符合用户的预期,即用户按照指令逻辑一步一步操作达成目标。这样一种面向过程的软件架构具有高可靠性、确定性。但是,这种面向目标的架构只能应用于垂直领域,而无法普遍应用到所有领域,因此标准化和定制化之间如何平衡也成为SaaS行业面对的难题之一。AIAgent的技术演变史1、SymbolicAgents:在人工智能研究的早期阶段,最主要的方法是符号人工智能,其特点是依赖符号逻辑。这种方法采用逻辑规则和符号表示来封装知识和促进推理过程。它们主要关注两个问题:转换问题和表示/推理问题。这些Agent旨在模拟人类的思维模式。它们拥有明确的、可解释的推理框架,而且由于其符号性质,它们表现出高度的表达能力(这种方法的一个典型例子是基于知识的专家系统)。然而,SymbolicAgent在处理不确定性和大规模现实世界问题时面临着局限性。此外,由于符号推理算法错综复杂,要找到一种能在有限时间内产生有意义结果的高效算法也很有挑战性。2、ReactiveAgents:与SymbolicAgent不同,ReactiveAgent不使用复杂的符号推理。相反,它们主要关注Agent与其Environment之间的交互,强调快速和实时响应。这类Agent的设计优先考虑直接将输入输出进行映射,而不是复杂的推理和符号操作。ReactiveAgent通常需要较少的计算资源,从而能做出更快的反应,但可能缺乏复杂的高层决策和规划能力。3、RL-basedAgents:该领域的主要关注点是如何让Agent通过与环境的交互进行学习,使其在特定任务中获得最大的累积奖励。最初,RL-basedAgent主要基于强化学习算法,如策略搜索和价值函数优化,Q-learning和SARSA就是一个例子。随着深度学习的兴起,出现了深度神经网络与强化学习的整合,即深度强化学习。这使得Agent可以从高维输入中学习复杂的策略,从而取得了众多重大成就(如AlphaGo和DQN)。这种方法的优势在于它能让Agent在未知环境中自主学习,而在学习过程中无需明确的人工干预。这使得它能广泛应用于从游戏到机器人控制等一系列领域。然而,强化学习也面临着一些挑战,包括训练时间长、采样效率低以及稳定性问题,尤其是在复杂的真实世界环境中应用时。4、Agentwithtransferlearningandmetalearning:传统上,训练强化学习Agent需要大量样本和较长的训练时间,而且缺乏泛化能力。因此,研究人员引入了迁移学习来加速Agent对新任务的学习。迁移学习减轻了新任务培训的负担,促进了知识在不同任务间的共享和迁移,从而提高了学习效率、绩效和泛化能力。此外,AIAgent也引入了元学习。元学习的重点是学习如何学习,使Agent能从少量样本中迅速推断出新任务的最优策略。这样的Agent在面对新任务时,可以利用已获得的一般知识和策略迅速调整其学习方法,从而减少对大量样本的依赖。然而,当源任务和目标任务之间存在显著差异时,迁移学习的效果可能达不到预期,并可能出现负迁移。此外,元学习需要大量的预训练和大量样本,因此很难建立通用的学习策略。5、LLM-basedAgent:由于大型语言模型已经展示出令人印象深刻的新兴能力,并受到广泛欢迎,研究人员已经开始利用这些模型来构建AIAgent。具体来说,他们采用LLM作为这些Agent的大脑或控制器的主要组成部分,并通过多模态感知和工具利用等策略来扩展其感知和行动空间。通过思维链(CoT)和问题分解等技术,这些基于LLM的Agent可以表现出与SymbolicAgen相当的推理和规划能力。它们还可以通过从反馈中学习和执行新的行动,获得与环境互动的能力,类似于ReactiveAgent。同样,大型语言模型在大规模语料库中进行预训练,并显示出少量泛化的能力,从而实现任务间的无缝转移,而无需更新参数。LLM-basedAgent已被应用于各种现实世界场景、如软件开发和科学研究。由于具有自然语言理解和生成能力,它们可以无缝互动,从而促进多个Agent之间的协作和竞争。展望AIAgent是人工智能成为基础设施的重要推动力。回顾技术发展史,技术的尽头是成为基础设施,比如电力成为像空气一样不易被人们察觉,但是又必不可少的基础设施,还如云计算等。当然这个要经历以下三个阶段:创新与发展阶段–新技术被发明并开始应用;普及与应用阶段–随着技术成熟,它开始被广泛应用于各个领域,对社会和经济产生深远影响;基础设施阶段–当技术变得普及到几乎无处不在,它就转变成了一种基础设施,已经成为人们日常生活中不可或缺的一部分。几乎所有的人都认同,人工智能会成为未来社会的基础设施。而智能体正在促使人工智能基础设施化。这不仅得益于低成本的Agent软件生产优势,而且因为Agent能够适应不同的任务和环境,并能够学习和优化其性能,使得它可以被应用于广泛的领域,进而成为各个行业和社会活动的基础支撑。
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    上传者: 张红川
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    上传者: czd886
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    上传者: ZHUANG
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    时间: 2021-9-26 14:49
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    分享一下关于单片机的相关资料文档,感兴趣的网友可以自行下载。单片机是芯片开发的基础,相信从中会获得您意想不到的知识。学习蓝牙技术,掌握无线智能开发,了解蓝牙底层及上层应用开发,协议栈的问题需要不断学习各个层级的关系及编程规范。
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    时间: 2021-4-27 00:11
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    上传者: Argent
    AI产品层出不穷,手里收藏了有关电子通信,毕业设计等资料,方案诸多,可实施性强。单片机的应用开发,外设的综合运用,纵使智能产品设计多么复杂,但其实现的基本功能都离不开MCU的电路设计与驱动编程,无论是使用51单片机还是AVR单片机,其方案的选择因项目需求而定,需要这方面资料的工程师们,看过来吧。
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    时间: 2021-3-25 17:53
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    上传者: Argent
    全志方案在消费类电子占有很大的市场,随着产品的不断升级优化,全志方案不仅仅在安卓平板,视频监控、广告应用等领域崭露头角,本人收集些有关全志方案的开发资料,希望对正在使用全志方案的网友有所帮助。
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    时间: 2021-3-25 23:32
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    上传者: Argent
    全志方案在消费类电子占有很大的市场,随着产品的不断升级优化,全志方案不仅仅在安卓平板,视频监控、广告应用等领域崭露头角,本人收集些有关全志方案的开发资料,希望对正在使用全志方案的网友有所帮助。
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    时间: 2020-12-24 17:19
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    上传者: samewell
    ADIsimPower提供稳定可靠的、可定制DC-DC转换器设计
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    上传者: kaidi2003
    中国汽车定制市场研究.pdf
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    时间: 2020-9-28 19:17
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    上传者: LGWU1995
    ALTERA_基于ARM的用户可定制SoCFPGA.
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    上传者: Goodluck2020
    Mentor_增强IO环检查以实现一致、可定制的验证
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    上传者: bwj312
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    时间: 2020-8-19 02:40
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    上传者: LGWU1995
    ALTERA_基于ARM的用户可定制SoCFPGA
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    时间: 2020-8-13 12:58
    大小: 2.63MB
    上传者: samewell
    Mentor_增强IO环检查以实现一致、可定制的验证.pdf
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    时间: 2020-6-29 16:51
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    上传者: Argent
    号外号外!有兴趣学习硬件画PCB板的网友吗?硬件设计工程师必学的课程,常见的画板工具有AltiumDesigner,protel99,pads,orcad,allegro,EasyEDA等,此次分享的主题是使用AltiumDesigner设计你的硬件电路,万丈高楼平地起,硬件的积累至关重要。花钱收藏的AltiumDesigner资料难道不香吗?下载资料学习学习吧,希望能帮助到你。