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什么是整合营销传播?整合传播什么? - 知乎
什么是整合营销传播?整合传播什么? - 知乎切换模式写文章登录/注册什么是整合营销传播?整合传播什么?包云东互联网项目14年,数码行业6年,擅长互联网、营销、数码类问题一、什么是整合营销传播?是个新概念么?整合营销传播(integrated marketing communication),简称IMC,是将与企业进行市场营销有关的一切传播活动一元化的过程。并不是一个新概念。最开始是唐·舒尔茨博士提出并扩散开来的。舒尔茨写过好几本整合营销传播的书籍。书籍《整合营销传播》书籍《全球整合营销传播》整合营销传播一方面把广告、促销、公关、直销、CI、包装、新闻媒体等一切传播活动都涵盖于营销活动的范围之内,另一方面则使企业能够将统一的传播资讯传达给顾客。其核心思想是以通过企业与顾客的沟通满足顾客需要的价值为取向。[1]核心是以顾客为中心的沟通。后来整合营销传播衍生了很多模型,典型的有2个:舒尔茨-田纳本-劳特朋的IMC模型:该模型体现了“传播战术”在营销中的重要性:营销即传播,传播即营销,二者密不可分。该模型以数据库、消费者细分、接触管理、沟通战略,来共同发展整合营销传播活动的主体,即传播战术的组合:广告、公共关系、促销、直销、商品陈列及店头广告、售后服务。同时,模型也表达出整合营销传播“战术”取决于消费者细分、顾客接触点、沟通战略、外部环境等“营销战略”方面的要素。整体上,该模型强调了消费者细分的基础、明确了沟通战略的导向、嫁接了接触管理的理念,并整合了诸多的沟通方法,尚无提及整合营销传播的预算管理以及对反馈结果的控制。舒尔茨-田纳本-劳特朋的IMC模型贝尔齐的“IMC计划模型”Belch's IMC Planning Model:贝尔奇除了设计了完整的整合营销传播计划模型以外,他还将整合营销传播的方案分为广告、直效营销、销售促进、公共关系、人员推销五种类型,这一模型使传播方案的执行路径逐渐清晰起来。贝尔齐的“IMC计划模型”IMC Planning Model需要申明的是在舒尔茨博士提出IMC时候,他和整合营销并没有区别。在理论派眼里:营销就是传播。从上面2个模型可以看出,最开始提及的IMC是一个庞大的系统。 然而到了企业实际应用,情况就有点不一样了,如今大家更习惯说整合营销就是对不同营销手段的综合运用,包括广告、直接营销、销售促进、人员推销、包装、事件、赞助和客户服务等一系列营销手段运用,最终达到广告传播与产品销售的目的。达到1+1>2的目的。二、整合传播什么?究竟整合了什么?网络营销的趋势是整合、互动和创新,如今做整合营销做得比较好的还是基于品牌上的整合营销。其中“整合”主要体现在4个方面:传播媒介的整合营销方式的整合传播物料的整合营销目的的整合展开一下:1、传播媒介的整合纸媒广告、电视直投广告、网络广告、游戏嵌入式广告等等,无论是线上还是线下,广告的形式都是多种多样的,如果企业要做整合营销,就势必要将这些传播渠道或者说传播媒介进行整合。但是很多企业一听到整合营销,就意味是所有的推广渠道都要做,觉得自身企业没有那么大的实力,这种理解是错误的,整合营销传播通常指企业、公司通过开展企业的战略规划和营销策划传播活动,借助多种接触方式与顾客、员工以及其他营销对象相关者、普罗大众建立建设性的关系,更进一步加强与他们之间的互利关系的过程。并且组合各类传播方法,通过对各种信息的有效结合以提供明确的持续一致的和最大化的传播影响力。2、营销方式的整合最常见是整合互联网,即:网络整合营销(E-IMC),E-IMC最大的特点就是信息资源广泛、传播速度快,与此并存的就是信息过于广泛,产品或者服务信息很容易被淹没。整合营销传播能够使企业将统一的传播资讯传达给顾客,更加精准的定位与切入,能够更好地引起人们的关注度互动共鸣,是网络整合营销的重中之重。多样的营销方式,能够更好的吸引消费者,让消费者对产品或者服务了解更加深入。4、营销目的的整合整合营销传播需要将各种营销传播工具、营销方式、手段和技巧系统化结合,利用网络媒体进行传播。一般企业首先选择的营销方式就是以精准投放著称的SEM推广,其次是以SEO优化辅助搜索引擎,使网民更容易搜到,让网民了解产品或者公司,让有价值的信息占据整个搜索页面,引导舆论方向,营造良好的口碑。整合营销范围十分广泛,选择最合适的营销方式或者进行优质的媒介组合都能对营销产生一定的作用,关键在于是否善于发现和挖掘整合营销各种手段的特性和主要功能,并适当的加以运用和发挥。以前我整理过整合营销的细分领域(网络整合营销、搜索引擎整合营销的知识和案例,感兴趣的可以翻看历史回答记录。) 最后说下整合传播什么?根据2020年10个整合营销案例(小米、B站、石墨、腾讯、支付宝公司的2020年刷屏案例,相信各位看官不会陌生)追踪结果,整合品牌进行传播占6个。所以现阶段,整合传播品牌是一个可行之路。相关问题什么叫整合营销?整合营销传播的概念?求知道网络整合营销是怎样的一个概念? 参考^整合营销传播定义 http://baoyundong.blog.techweb.com.cn/archives/16.html编辑于 2020-12-19 22:36整合营销整合营销传播赞同 2024 条评论分享喜欢收藏申请
IMC.RE • Network
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IMC.RE 玩家项目
本页面整合了IMC.RE 所提供的面向玩家的大部分项目。
网页版MC
01
IMC.RE 是致力于Minecraft以及关联服务相关内容的探求者,而 网页版MC 是 IMC.RE 在探索的过程中发现的新大陆。 网页版MC是广大Minecraft开发者为Minecraft这款游戏衍生出的全新的可能性,这极大的方便了玩家加入服务器,降低了游玩MC的门槛。
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服务器列表站
02
由 IMC.RE 定制运营的服务器列表站,支持 JE/BE/Web 三平台服务器入驻,支持多语言,可以在此找到你心仪的服务器游玩,也可以投票支持他们,获得更大曝光机会。
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Minecraft服务器
03
我们的游戏服务器面向全体玩家开放,所有玩家均可在我们假设的服务器中游玩。你可以加入我们的Minecraft服务器,
使用Java版,基岩版,甚至网页版Eaglercraft与其他玩家跨设备同服在线游玩。
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Terraria服务器
04
由 IMC.RE 运营 SummerGoro 开设的泰拉瑞亚无规则服务器,支持电脑/手机同服游玩。
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IMC Draw World
05
IMC Draw World 是由 IMC.RE 基于Minecraft原创开发的多人同屏在线像素画的长期游戏项目,可通过Java版,基岩版,网页版多平台同服在线绘画。
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在线小游戏
06
由 IMC.RE 运营 SummerGoro 开设的网页在线小游戏,采用HTML5引擎,支持新版浏览器游玩。
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Eaglercraft - IMC.RE汉化
Eaglercraft - IMC.RE汉化
EaglerCraft 汉化版,由 IMC.RE 提供
你正在运行Eaglercraft本地版 检查 这个链接 可获得IMC.RE最新版单机汉化文件
此版本最后构建于 2023/06/04
联系我们:DODO Discord 官网
(Game will launch in 5)
IMC国际数学竞赛_百度百科
际数学竞赛_百度百科 网页新闻贴吧知道网盘图片视频地图文库资讯采购百科百度首页登录注册进入词条全站搜索帮助首页秒懂百科特色百科知识专题加入百科百科团队权威合作下载百科APP个人中心IMC国际数学竞赛播报讨论上传视频国际数学竞赛联盟组织收藏查看我的收藏0有用+10国际数学竞赛联盟(International Mathematics Contest union,简称IMC联盟),是由世界各地致力于普及青少年数学教育的机构、团体和个人组成的合作性组织。中文名IMC国际数学竞赛外文名International Mathematics Contest union地 区美国内华达州归 属国际数学竞赛联盟举办时间 2005年目录1联盟简介2参赛意义3参赛对象4报名收费5试题及奖项▪试题结构▪竞赛奖项联盟简介播报编辑IMC国际数学竞赛联盟IMC联盟组建于2005年,并在美国内华达州正式注册。IMC联盟宗旨是遵循科学无国界的原则,联合世界各地致力于普及青少年数学教育的机构、团队和个人,共同搭建青少年国际数学学习交流与合作的平台,激发青少年的数学学习兴趣,增进青少年的友谊与合作。IMC联盟任务是组织会员开展区域性和国际性的青少年数学普及活动,指导会员在区域内推广并组织青少年参加国际数学竞赛活动,在联盟网站和联盟刊物中定期刊登、出版国际性数学普及性读物。为使IMC国际数学竞赛活动得以持续、稳定发展,竞赛活动组委会决定组建IMC国际数学竞赛联盟并以此为依托开展IMC国际数学竞赛活动。至2011年,IMC联盟的成员国家和地区包括中国大陆、中国香港地区、中国台湾地区、新加坡、菲律宾、印度尼西亚、印度、马来西亚、韩国以及泰国等。在中国大陆,设IMC国际数学联盟中国秘书处具体负责年度竞赛的组织工作,在IMC中国秘书处框架内设有北京、上海、吉林、辽宁、山西、江苏、浙江、广东、广西等9个地方组委会,开展IMC竞赛活动在各地的推广及竞赛组织工作。自2005年开始,联盟每年度组织一次IMC国际数学竞赛,迄今为止已经在新加坡举办了数届,已有来自联盟成员国家和地区的经过选拔的数千名学生参加了竞赛活动。竞赛活动得到了新加坡政府有关机构、知名大学以及政府中小学、英联邦专业证书委员会、法国青少年教育院、加拿大北美文理学院、美国国际经济文化交流协会、美国教育资源服务中心、俄罗斯教育国际交流中心、菲律宾数学研究会、香港数学奥林匹克学校、印度尼西亚数学教育中心、马来西亚奥林匹克学研中心、韩国国际数学鉴定协会、中华国际数学交流协会(台湾)、印度蒙特梭利国际学校、泰国帕拉塔蓬教育机构、中国希望杯北京赛区组委会、北京科技活动中心、以及北京、上海、吉林、辽宁、山西、江苏、浙江、广东、广西等地等几百所教育机构和中小学的大力支持和参与。 [1]参赛意义播报编辑就IMC竞赛本身而言,通过近七年的发展,IMC国际数学竞赛已经成为一项亚洲地区主流国家积极参与、水平较高、影响广泛的赛事。本项赛事的举办积极体现了“公平、公正、公开”的原则,组织严密、内涵丰富,学生的竞赛成绩已在多个国家和地区成为升学、深造的重要参考!就每年度在新加坡举办的IMC决赛活动而言,来自不同国家的参赛学生通过与当地学生交流,亲身感受新加坡中西结合的、轻松愉快的教育环境;通过各国参赛学生间的联欢、聚餐、沟通与交流,加深各个国家和地区间学生的相互了解,增进友谊;通过游览新加坡的风景名胜,体验“花园”国家美丽的自然环境和独特的多元文化氛围,增强环保以及和谐包容的意识;通过参观新加坡海滨堤坝、新生水厂等高科技项目、参与环球影城多项有趣、刺激、惊险的娱乐项目,亲身体验当今世界科技发展的最新成果,培养热爱科学、自强进取的良好素质。参赛对象播报编辑IMC国际数学竞赛在中国大陆接纳小学4、5、6年级,初中1、2、3年级共6个年级的在校中小学生参赛;IMC初级赛只接纳成建制小学的1-3年级学生集体报名参与,只设初赛、复赛两轮竞赛,无国际决赛。报名收费播报编辑就中国大陆而言,IMC国际数学竞赛活动分为初赛、复赛、决赛三个阶段。初赛于每年的3月中旬举办,参赛机构的报名时间为上一年度的11月下旬开始至本年度春节前截至。竞赛秘书处只接受成建制学校以及社会培训机构的集体报名。各参赛机构经初赛选拔出40%成绩优良的学生参与每年度4月下旬在各地举办的复赛(曾经获得“希望杯”、“华罗庚杯”、“走美”等数学竞赛三等奖以上的学生可直接进入IMC复赛,当年参与“希望杯”竞赛并已经进入复赛的同学,也可直接进入IMC复赛),决赛于每年的7月或8月举行,决赛的参赛学生将在复赛获得二等奖以上的学生中选拔。IMC国际数学竞赛初赛不收费,复赛收取50元人民币/学生的参赛费,决赛费用根据每年度境外接待、航班安排的具体情况而定,由符合条件的参赛学生自行负担。试题及奖项播报编辑试题结构(1)IMC国际数学竞赛的初赛试题分为填空题1、填空题2两个类型,分别为选择题(10题,6分/题)、填空题(5题,8分/题),满分100分,竞赛时间60分钟;(2)IMC国际数学竞赛的复赛试题分为三个类型,分别为填空题1(6题,4分/题)、填空题2(7题,6分/题)和问答题(3题,3题共34分),满分100分,竞赛时间为90分钟;(3)IMC国际数学竞赛的决赛试题分为三个类型,分别为选择题(8题,5分/题)、填空题(8题,5分/题)、问答题(2题,10分/题),满分100分,竞赛时间为90分钟; [2]IMC国际数学竞赛以IMC命题大纲为依据分年级命题,试题以学生课堂教学内容为基础,同时考察学生的数学学习能力并体现各个参赛国家的数学教育水平。为了培养学生在数学学习中的英语运用能力并体现IMC数学竞赛的国际化氛围,初赛、复赛、决赛均有一定比例的英文试题,决赛部分的英文试题按照年级不同,将达到30%-40%的比例。为了适应各参赛国家的不同情况,决赛试题按照语种共分为中英混合、中文繁体与英文混合、英文、韩文、泰文等不同版本。竞赛奖项IMC国际数学竞赛的初赛不设任何奖项。复赛设一、二、三等奖和纪念奖,获奖概率为一等奖5%,二等奖15%,三等奖25%,纪念奖15%;由IMC国际数学竞赛中国秘书处授权颁发获奖证书。决赛设金、银、铜奖和优胜奖,由IMC国际数学竞赛联盟颁发获奖证书和奖牌。新手上路成长任务编辑入门编辑规则本人编辑我有疑问内容质疑在线客服官方贴吧意见反馈投诉建议举报不良信息未通过词条申诉投诉侵权信息封禁查询与解封©2024 Baidu 使用百度前必读 | 百科协议 | 隐私政策 | 百度百科合作平台 | 京ICP证030173号 京公网安备110000020000国际大学生数学竞赛华为挑战赛
国际大学生数学竞赛华为挑战赛
宗旨与简介
大赛组委会
赛道介绍
赛制说明
联系方式
中文
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EN
宗旨与简介
IMC Challenge powered by Huawei是由华为与国际大学生数学竞赛(International Mathematics
Competition for
University Students,
IMC)联合发起的国际项目,旨在为全球热爱数学的人才提供来自产业的数学相关问题,促进数学理论研究及产业界数学问题的互相启发并搭建交流平台。
希望通过持续开放面向未来信息终端、计算与联接领域的研究平台,为下一代问题解决者创造更多机会,帮助他们探索挑战课题领域,推动科技进步和产业发展。
大赛组委会
Prof. John Jayne
伦敦大学学院数学系教授
国际大学生数学竞赛(IMC)创始主席
周红 博士
华为公司战略研究院院长
刘少伟
华为欧洲研究院院长
Prof. Laurent Lafforgue
法国数学家
2002年菲尔兹奖获得者
高级科学研究研究所(IHES)教授
华为拉格朗日数学与计算研究中心研究员
Prof. Chrisina Jayne
英国米德尔斯堡提塞德大学
计算与数字技术学院院长
伦敦提塞德大学院长
英国高等教育学院高级研究员
英国计算机学会(BCS)特许IT专业研究员
国际神经网络学会(INNS)前任主席、理事(2023-2025)
Prof. Dr. Figalli Alessio
意大利数学家
2018年菲尔兹奖获得者
苏黎世联邦理工大学(Zurich ETH)数学研究院院长、讲席教授
华为拉格朗日数学与计算研究中心研究员
(照片来源:© ETH Zürich - Giulia Marthaler)
蒋培刚 博士
华为公司Fellow
无线空口算法首席专家
Prof. Géza Kos
匈牙利数学家
埃特沃斯·洛朗大学教授
两届国际数学奥林匹克大赛(IMO)最高分金牌得主
(1985年赫尔辛基,1986年华沙)
Dr. Michał Krych
波兰数学家
2019年波兰科学院塞缪尔·迪克斯坦奖获得者
华沙大学数学学院前副院长
李嘉
华为云计算公司算法创新实验室主任
聂子佩 博士
第51届国际数学奥林匹克大赛(IMO)满分金牌得主
第三届罗马尼亚数学大师赛满分金牌得主
华为拉格朗日数学与计算研究中心研究员
Prof. John Jayne
伦敦大学学院数学系教授
国际大学生数学竞赛 (IMC)创始主席
周红 博士
华为公司战略研究院院长
刘少伟
华为欧洲研究院院长
Prof. Laurent Lafforgue
法国数学家
2002年菲尔兹奖获得者
高级科学研究研究所(IHES)教授
华为拉格朗日数学与计算研究中心 研究员
Prof. Chrisina Jayne
英国米德尔斯堡提塞德大学
计算与数字技术学院院长
伦敦提塞德大学院长
英国高等教育学院高级研究员
英国计算机学会(BCS) 特许IT专业研究员
国际神经网络学会(INNS) 前任主席、理事(2023-2025)
Prof. Dr. Figalli Alessio
意大利数学家
2018年菲尔兹奖获得者
苏黎世联邦理工大学(Zurich ETH) 数学研究院院长、讲席教授
华为拉格朗日数学与计算研究中心 研究员
(照片来源:© ETH Zürich - Giulia Marthaler)
蒋培刚 博士
华为公司Fellow
无线空口算法首席专家
Prof. Géza Kos
匈牙利数学家
埃特沃斯·洛朗大学教授
两届国际数学奥林匹克大赛 (IMO)最高分金牌得主
(1985年赫尔辛基,1986年华沙)
Dr. Michał Krych
波兰数学家
2019年波兰科学院 塞缪尔·迪克斯坦奖获得者
华沙大学数学学院前副院长
李嘉
华为云计算公司 算法创新实验室主任
聂子佩 博士
第51届国际数学奥林匹克大赛 (IMO)满分金牌得主
第三届罗马尼亚数学大师赛 满分金牌得主
华为拉格朗日数学与 计算研究中心研究员
赛道介绍
本次大赛将依次开放三个赛道,每个赛道设置单独的奖励计划,您可选择参加单个或多个赛道。
(由于年初全球各地节假日较密集,且众多A题选手表示想继续挑战后续两道赛题,经组委会仔细研究,决定延后开放B题和C题,让选手们得到充分休整,有更多的时间来思考和挑战难题。B题和C题的最新日程请见“赛道日程”。)
赛道一
数据中心多路径负载均衡
赛道二
空间分离与估计
赛道三
基于覆盖仿真模型的无线网络多参数寻优
赛道一 数据中心多路径负载均衡
赛题一简介:
网络传输作为分布式存储系统关键环节之一,网络传输性能直接影响存储系统的综合性能,合适的网络传输协议能有效降低网络时延,尾时延,提升带宽利用率,降低网络抖动。数据中心一般采用以太网网络设备,并匹配以太网传输通道,传统的TCP/IP传输通道,通过四元祖(源IP、源端口号、目标IP、目标端口号),来确定一条唯一的传输通道进行数据传输。但现在云数据中心互连的节点之间,大多存在多条互连的物理链路,传统的单路径传输协议无法充分利用多路径传输的优势;因此,如何充分利用已存在的多条物理链接进行多路径传输,以及实施多个链路之间的负载均衡,成为降低网络传输时延的关键。
赛道一日程:
2023年12月11日20:00 (UTC+08:00)
开始报名
2023年12月26日 20:00(UTC+08:00)
开放赛题
2024年1月30日20:00 (UTC+08:00)
报名截止
关闭代码提交
2024年2月2日
第一轮结果公布
(点此链接查看榜单)
2024年2月7日20:00 (UTC+08:00)
截止论文提交
2024年3月15日
第二轮结果公布
(点此链接查看榜单)
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赛道二 空间分离与估计
赛题二简介:
信息领域,伴随硬件部署能力增强,多维数据产生及联合处理问题越来越普遍。存在这样一类经典问题:子空间分析,通过分析数据空间特征获得低维度本质信息,进而对该信息进行处理,如增强或抑制。本赛题针对子空间分析中的一个重要问题进行研究:在某个全维度矩阵空间,准确分离与估计部分目标线性子空间。
本赛题作为一个交互式赛题,聚焦于探索目标线性子空间分离与估计的方案设计。由于目标线性子空间可能被干扰线性子空间(空间中其他分量)掩盖,选手需要通过输入和输出信息获取,根据目标线性子空间与干扰线性子空间的不同特征,来准确分离与估计黑盒系统(线性-非线性-线性系统)中的目标子空间。其中输入数据设计,在很多场景下,有助于加速子空间分离与估计。本赛题同时要求选手在限定的复杂度(限定的程序运行时间)内,进行方案设计。
赛道二日程:
2023年12月11日20:00 (UTC+08:00)
开始报名
2024年2月27日20:00(UTC+08:00)
开放赛题
2024年3月26日20:00 (UTC+08:00)
报名截止
关闭代码提交
2024年3月29日
第一轮结果公布
(点此链接查看榜单)
2024年4月2日20:00 (UTC+08:00)
截止论文提交
2024年5月13日
第二轮结果公布
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赛道三 基于覆盖仿真模型的无线网络多参数寻优
赛题三简介:
无线网络信号强度受环境因素(如建筑物遮挡)和网络参数(如天线面板的下倾角)的双重影响。为了保证在动态环境下提供稳定的网络服务,网络运营商必须不断地调整网络参数。通常来说,他们会提供反映网络参数和信号强度之间定量关系的网络仿真模型,使他们能够通过与模型不断交互计算出最佳网络参数配置。然而,模型的计算十分复杂,这导致了模型的交互成本很高。
在本次比赛中,参赛者需要设计出高效、智能的网络优化算法。这些算法可以通过与给定的黑盒仿真模型交互获得给定网络参数对应的适应度值(其表示网络中移动用户平均信号强度)。但由于模型计算的复杂性,算法只能与模型进行有限次的交互。具体来说,我们会为无线网络中的每个天线提供多个候选参数配置。优化算法需要在这些候选项中进行探索,以确定使适应度值最大化的最佳配置。由于巨大的搜索空间和时间限制,暴力搜索对于解决这个问题是不可行的。参赛者可以采用各种通用方法,如探索启发式设计,仿真器代理模型或搜索空间修剪技术等等,来有效地解决这一挑战。最终,在规定时间内提供更好的最优解的算法将获得更高的分数。
赛道三日程:
2023年12月11日20:00 (UTC+08:00)
开始报名
2024年4月23日 20:00(UTC+08:00)
开放赛题
2024年5月27日20:00 (UTC+08:00)
报名截止
关闭代码提交
2024年5月30日
第一轮结果公布
(点此链接查看榜单)
2024年6月3日20:00 (UTC+08:00)
截止论文提交
2024年7月5日
第二轮结果公布
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赛制说明
报名须知
报名规则
参赛对象
赛事面向全球数学、算法爱好者开放。
参赛机制
团队赛+导师制
团队成员:每支赛队最多4人,其中1人为队长。
队长:创建赛队,作为赛队与赛事组织方联系的统一接口,并代表赛队统一接收竞赛奖金,队长角色不可空缺。
指导老师:为鼓励各赛队以赛促学、训赛成长,弘扬教书育人的精神,比赛特别设立指导老师奖励计划,各赛队可邀请领域老师专家参与辅导。指导老师角色不与参赛成员重复。如赛队的指导老师信息为空白,则视为自动放弃指导老师奖励计划。
报名方式
步骤一:
队长扫描赛道二维码,进入报名界面创建赛队并提交报名。报名成功后将即时生成赛队专属二维码,队长将赛队专属二维码发给队员;
步骤二: 队员扫描赛队专属二维码,进入报名界面填写并提交。
备注:
(1)每个赛道均有专属二维码,如您计划参加多个赛道,则需要分别扫描各赛道二维码报名;
(2)队员需扫描队长发送的赛队专属二维码报名,而非扫描赛道二维码报名;
(3)对于已在竞赛平台Kattis注册过的选手,在报名时请使用Kattis的注册邮箱,开赛后可以使用已有的账号和密码登录参赛;
(4)对于未在竞赛平台Kattis注册过的选手,报名后将收到Kattis发送的账号和密码;
(5)报名时请仔细阅读 参赛协议
和 隐私保护协议。
作品提交、评选及奖励说明
各赛道共设两轮评选和奖励。第一轮参赛作品为代码,第二轮参赛作品为论文及之前已提交的代码。两轮作品提交要求、评选规则及奖励说明详见如下。详细时间要求详见各赛道介绍。
备注:
(1)考虑到论文撰写需时,故论文提交截止时间较代码提交截止时间延长一周,请关注论文提交截止时间并作相应准备;
(2)在评审过程中,若发现存在相似度较高或相互雷同的参赛作品,则视情况考虑取消赛队的参赛资格。
(3)各赛道中的时间描述均采用时区UTC+08:00。
第一轮优胜奖:奖励榜单TOP20赛队
(1)在赛题指定时间内登录竞赛平台Kattis提交代码;
(2)根据竞赛平台Kattis排名榜,评审组完成检视后在此网站发布最终第一轮获奖名单。见“赛道介绍”- “赛道日程” –
“第一轮结果公布”;
(3)奖励细则(奖金金额均为税后):
TOP 1-3名赛队:
奖励每支赛队6000欧元
TOP 4-10名赛队:
奖励每支赛队3000欧元
TOP 11-20名赛队:
奖励每支赛队1000欧元
TOP 100名赛队和指导老师:
奖励每人一件精美定制纪念衫
第二轮优胜奖:综合代码和论文,奖励TOP40赛队和指导老师
(1)第一轮赛果发布后,榜单排名TOP40赛队在截止提交时间前将PDF格式的论文发送至challenge4IMC@huawei.com。逾期未提交论文则视为放弃第二轮评选。点此下载论文模板
(2)各赛道评审组将从以下维度阅读论文并打分,包括:摘要,假设和符号说明,问题的分析,模型的建立、求解和总结,测试结果说明,参考文献和附录,论文的结构与排版;
(3)第二轮评选满分100分,其中第一轮所提交的代码得分占60%,第二轮所提交的论文得分占40%;
(4)“第二轮优胜奖”奖励细则(奖金金额均为税后):
TOP 1名赛队:
奖励每支赛队4000欧元同时奖励指导老师1500欧元
TOP 2-4名赛队:
奖励每支赛队2000欧元同时奖励指导老师1000欧元
TOP 5-10名赛队:
奖励每支赛队1000欧元同时奖励指导老师800欧元
TOP 11-20名赛队:
奖励每支赛队800欧元同时奖励指导老师500欧元
TOP 21-40名赛队和指导老师:
奖励每人一个HUAWEI FreeBuds
TOP 21-40名赛队和指导老师:
奖励每人一个HUAWEI FreeBuds
(5)对“第二轮优胜奖”中指导老师的奖励说明:
各赛道第二轮评选结果发布后两周内,TOP40获奖赛队的指导老师将辅导心得发送至:challenge4IMC@huawei.com。辅导心得可参考此模板
。逾期未反馈辅导心得,则视为自动放弃指导老师奖励计划。
(6)“第二轮优胜奖”获奖名单将在此网站公布。见“赛道介绍”- “赛道日程” – “第二轮结果公布”
除以上奖励外,TOP100赛队将有机会与菲尔兹奖得主及赛题专家作者面对面交流,并到华为全球各地园区参观交流。
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如您对赛事有任何疑问,请发送邮件至:challenge4IMC@huawei.com
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高电压环境下的安全测试imc CRONOSflex 为车载气囊误用试验,提供可靠的多通道数据采集耐久测试,节省时间WLTP油耗测试高铁线路联调联试测试台架技术的数字化转型
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测试数据综合分析的绝佳工具,深受工程师和研究员欢迎
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我们以世界一流的测试测量解决方案为灵感。
产品系列和解决方案
测量硬件
高效的测量系统,适合物理量测量工程领域的通用或客制化的测量应用。
imc软件
涵盖测量系统的操作、监控和测试台架控制,以及完善的后处理分析和最终生成的测试报告。
测试台架
通过imc完备的测量硬件和操控分析软件平台,我们开发出技术领先、功能灵活的测试台架,可广泛应用于不同工业领域的研究、新品开发和生产线品控等多种用途,并在全球测试市场的高端测试台架领域享有声誉。
传感器解决方案
广泛的测试和测量技术的结合,对项目目标的全面了解以及行业特征的全面概述,为我们的客户带来了高效的解决方案。
客户解决方案
作为综合性测试测量解决方案供应商,imc不仅提供一流的测量技术产品,也同时为全球客户提供一系列有吸引力的测试增值服务。
imc ACADEMY
安全使用imc测试系统需要对其有充分的了解,我们拥有非常专业的专家团队帮助您了解imc测试系统。
imc —— 有效率的测试
通过专注于有效率的测试测量,德国imc公司(imc Test & Measurement GmbH)创造的测量工具,使得工程师能够有效率地部署数据采集系统和测试策略,满足研发部门如今和未来的测试和测量挑战。专注于集成化物理量测试测量方法,imc的解决方案特别适合复杂的机械和机电系统的混合信号测试。在这些情况下,测试工程师需求的是高灵活性和可扩展能力,尤其是当公司了解到测试效率是所有测试资源的有效使用时。
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New Data Analysis Software imc FAMOS 2024 Launched by imc Test & Measurement
imc FAMOS 2024 delivers user experience enhancements and extensive updates to its powerful data analysis features for engineers, researchers, and…
02/28/2024
车辆动力学测试-成功采集数据的5个基准
在车辆动力学试验中,精确同步测量数据采集的基准是什么?在测试和评估车辆操控性和动力学时,会记录许多不同的参数,如车轮力、转向扭矩、速度、RPM、振动、踏板位置等,以确定它们之间的因果关系。这些数据通常来自不同的传感器和系统,如车轮力传感器、方向盘传感器、速度和加速度传感器、速度矢量传感器、距离传感器…
08/04/2023
风力发电机组如何工作?
利用风力发电被普遍认为是高效且非常环保的。风力发电的不断扩张确保了风力涡轮机不断得到改进。但风力涡轮机在建造方式和功能方面各不相同。对于陆地和海岸附近(离岸)来说,一个带有有转子和水平安装齿轮箱的机舱塔架是很常见的。然而,也有垂直轴的风力涡轮机:这些通常是所谓的小型风力涡轮机,它们没有那么高,效率低…
04/28/2023
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imc FAMOS - 快速数据分析软件
无论数据来自何处, 试验台架、试验装置还是实测测试,imc FAMOS囊括了用户所需的所有专业可视化及分析工具,能够完成从数据导入到报告打印的所有数据分析工作。imc FAMOS内置大量的分析函数和强大的自动化选项,可以快速得到分析结果。
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全球1000多家公司从imc测量解决方案中获益...
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"富有效率的测试,对imc全球客户获得成功至关重要——也是我们不断前行的驱动力。 自1988年以来,我们一直致力于通过最理想的测量解决方案来支持用户的工业创新。由位于德国柏林的总部生产制造高效的测试测量系统,并在欧洲、美国、亚洲及世界各地开展业务。imc Test & Measurement 是 Axiometrix Solutions的一部分,这是一家技术领先的测试解决方案提供商,由全球公认的测量品牌组成。"
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【SMT核心工艺】金属间化合物IMC(Intermetallic Compound)的理解 - 知乎
【SMT核心工艺】金属间化合物IMC(Intermetallic Compound)的理解 - 知乎首发于SMT工程师之家切换模式写文章登录/注册【SMT核心工艺】金属间化合物IMC(Intermetallic Compound)的理解SMT工程师之家一、IMC1、焊点的形成过程焊点的形成过程可分为三个阶段:焊料润湿(铺展)、基底金属熔合/扩散和金属间化合物(IMC)的形成,如下图所示。2、金属间化合物金属间化合物,英文全称为Intermetallic Compound,缩写为IMC,它是界面反应的产物,也作为形成良好焊点的一个标志。在各种焊料合金中,大量的Sn是主角,它是参与IMC形成的主要元素。其余各元素仅起配角作用,主要是为了降低焊料的熔点以及压制IMC的生长,少量的Cu和Ni也会影响IMC的结构。在有铅工艺条件下,锡铅焊料与Cu、Ni界面形成的IMC典型形态如下图所示。焊料中只有Sn参与IMC的形成,IMC的成分固定。在无铅工艺条件下,由于使用的无铅焊料种类比较多,IMC的成分与形态比较复杂。如在使用SAC305焊料时,焊料与Ni基界面形成的IMC为(Cu、Ni)6Sn5和(Cu、Ni)3Sn4双层三元合金层,如下图 所示,这点不同于有铅焊接。二、IMC的形成与发展普遍认为,很厚的IMC是一种缺陷。因为IMC比较脆,与基材(封装时的电极、零部件或基板)之间的热膨胀系数差别很大,如果IMC长得很厚,就容易产生龟裂。因此,掌握界面反应层的形成和成长机理,对确保焊点的可靠性非常重要!IMC的形成与发展,与焊料合金、基底金属类型、焊接的温度与时间以及焊料的流动状态有关。一般而言,在焊料熔点以下温度,IMC的形成以扩散方式进行,速度很慢,其厚度与时间开方成正比;在焊料熔点以上温度,IMC的形成以反应方式进行,温度越高、时间越长,其厚度越厚,如下图所示。因此,过高的温度、过长的液态时间,将会导致过厚的IMC。在有铅工艺条件下,由于有Pb的抑制作用,Cu与SnPb焊料形成的IMC一般不超过2.5μm。但在无铅工艺条件下,由于Cu在熔融的SAC305中的熔解度比在Sn63/Pb37中的熔解度高8.6倍,因而在与SAC反应时会形成较厚的IMC层,这点不利于无铅焊点的可靠性。还有一个现象值得进一步研究,就是当Cu与SAC305首次再流焊接(包括BGA植球过程)形成的IMC较厚时(≥10μm),如果再次过炉焊接,有可能形成超宽的、不连续的块状IMC,如下图所示。这是一种抗拉强度比较低的IMC组织,如果出现在BGA焊点上很可能带来可靠性方面的隐患。三、与界面扩散有关的断裂失效1、金脆失效如果Au太厚(针对电镀Ni/Au而言,一般应小于0.08μm),则在使用过程中,弥散在焊料中的Au会扩散到Ni/Sn界面附近,形成带状(Ni-Au)Sn4金属间化合物。该IMC在界面上的富集常常导致金脆失效。2、界面耦合现象PCB焊盘界面上的反应不但与本界面有关,也与器件引脚材料及涂层有关。如焊盘为Ni/Au,而器件引线为Cu合金时,Cu常常会扩散到Ni/Sn界面从而导致界面形成(Cu、Ni)3Sn4—(Cu、Ni)6Sn5,它会导致焊点大规模失效。3、kirkendall空洞ENIG镀层容易发生著名的kirkendall空洞,如下图所示。kirkendall空洞与高温老化时间有关,时间越长,空洞越多。如果在125℃条件下,40天就会形成连续的断裂缝。四、黑盘1、定义因为焊点断裂面呈灰色、黑色,所以被称为黑盘,如下图所示。与黑盘有关的断裂都发生在Sn—Ni界面的IMC下。焊盘颜色越深、IMC越薄,从黑色到黑灰色!2、与黑盘有关的三个典型特征1)断裂面(IMC下)可以观察到腐蚀裂纹(泥浆裂缝),如下图所示。裂纹越多,焊点的连接强度越低(裂纹完全不润湿),也越难形成IMC。由于无铅焊点比较硬,受到应力后直接传导到界面,因此,无铅焊点因黑盘失效的情况更多见。2)从磨光的横截面可以观察到“腐蚀”已经渗透,甚至穿透Ni层到Cu基体,俗称“金刺”特征,如下图所示。3)Ni近表面P含量比较高(达到20%左右,为正常的两倍),但需要指出的是富磷不是导致焊点失效的直接原因。发布于 2020-06-12 20:31smt材料科学焊接工艺赞同 474 条评论分享喜欢收藏申请转载文章被以下专栏收录SMT工程
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