IEEE电气和电子工程师协会doc 6页.docx
- 文档编号:28309136
- 上传时间:2023-07-10
- 格式:DOCX
- 页数:10
- 大小:48.45KB
IEEE电气和电子工程师协会doc 6页.docx
《IEEE电气和电子工程师协会doc 6页.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《IEEE电气和电子工程师协会doc 6页.docx(10页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
IEEE电气和电子工程师协会doc6页
IEEE电气和电子工程师协会(doc6页)_New
程师协会 美国电气和电子工程师协会(IEEE)是一个国际性的电子技术与信息科学工程师的协会,是世界上最大的专业技术组织之一(成员人数),拥有来自175个国家的36万会员(到2005年)。
1963年1月1日由美国无线电工程师协会(IRE,创立于1912年)和美国电气工程师协会(AIEE,创建于1884年)合并而成,它有一个区域和技术互为补充的组织结构,以地理位置或者技术中心作为组织单位(例如IEEE费城分会和IEEE计算机协会]])。
它管理着推荐规则和执行计划的分散组织(例如IEEE-USA明确服务于美国的成员,专业人士和公众)。
总部在美国纽约市。
IEEE在150多个国家中它拥有300多个地方分会。
透过多元化的会员,该组织在太空、计算机、电信、生物医学、电力及消费性电子产品等领域中都是主要的权威。
专业上它有35个专业学会和两个联合会。
IEEE发表多种杂志,学报,书籍和每年组织300多次专业会议。
IEEE定义的标准在工业界有极大的影响。
IEEE(读做eye-triple-e,I-3E)。
学会成立的目的在于为电气电子方面的科学家、工程师、制造商提供国际联络交流的场合,为他们交流信息。
并提供专业教育和提高专业能力的服务。
学会的主要活动是召开会议、出版期刊杂志、制定标准、继续教育、颁发奖项、认证(Accreditation)等。
IEEE每年要举办300多个学术会议,有35万人参加。
IEEE的许多学术会议在世界上很有影响,有的规模很大,达到4-5万人。
IEEE定位在科学和教育,并直接面向电子电气工程通讯,计算机工程,计算机科学理论和原理研究的组织,以及相关工程分支的艺术和科学。
为了实现这一目标,IEEE承担者多个科学期刊和会议组织者的角色。
它也是一个广泛的工业标准开发者,主要领域包括电能,能源,生物技术和保健,信息技术,信息安全,通讯,消费电子,运输,航天技术和纳米技术.在教育领域IEEE积极发展和参与,例如在高等院校推行电子工程课程的学校授权体制。
IEEE制定了全世界电子和电气还有计算机科学领域30%的文献,另外它还制定了超过900个现行工业标准。
每年它还发起或者合作举办超过300次国际技术会议。
IEEE由37个协会组成,还组织了相关的专门技术领域,每年本地组织有规律的召开超过300次会议。
IEEE出版广泛的同级评审期刊,是主要的国际标准机构(900现行标准,700研发中标准)。
[编辑本段]活动经费
IEEE是非盈利机构,活动经费来源主要是会费。
IEEE设有近20个奖励项目,部分是IEEE的资金;有的是公司赞助,如IBM、Lucent、日立、东芝等。
IEEE有600多个义务工作者从事认证工作,充分利用互联网的优势发布各种最新技术信息。
[编辑本段]历史
IEEE的前身AIEE(美国电气工程师协会)和IRE(无线电工程师协会)成立于1884年。
IEEE的兴趣主要是有线通讯(电报和电话),照明和电力系统。
IRE关心的多是无线电工程,它由2个更小的组织组成,无线和电报工程师协会和无线电协会。
随着1930年代电子学的兴起,电气工程大抵上也成了IRE的成员,但是电子管技术的应用变得如此广泛以至于IRE和AIEE领域边界变得越来越模糊。
二战以后,两个组织竞争日益加剧1961年两个组织的领导人果断决定将二者合并,终于1963年1月1日合并成立IEEE。
IEEE(美国电气电子工程师学会)于1963年1月1日由AIEE(美国电气工程师学会)和IRE(美国无线电工程师学会)合并而成,是美国规模最大的专业学会。
IEEE是一个非营利性科技学会,拥有全球近175个国家三十六万多名会员。
透过多元化的会员,该组织在太空、计算机、电信、生物医学、电力及消费性电子产品等领域中都是主要的权威。
在电气及电子工程、计算机及控制技术领域中,IEEE发表的文献占了全球将近百分之三十。
IEEE每年也会主办或协办三百多项技术会议。
[编辑本段]著名的IEEE主席和当时的名称
伊莱修·汤姆森(AIEE,1889年-1890年) 电话发明者亚历山大·葛理翰·贝尔(AIEE,1891年-1892年) CharlesProteusSteinmetz(AIEE,1901年-1902年) LeeDeForest(IRE,1930年), FrederickE.Terman(IRE,1941年), WilliamR.Hewlett(IRE,1954年), ErnstWeber(IRE,1959年;IEEE,1963年), IvanGetting(IEEE,1978年).
[编辑本段]宗旨
自成立以来IEEE一直致力于推动电工技术在理论方面的发展和应用方面的进步。
作为科技革新的催化剂,IEEE通过在广泛领域的活动规划和服务支持其成员的需要。
促进从计算机工程、生物医学、通信到电力、航天、用户电子学等技术领域的科技和信息交流,开展教育培训,制定和推荐电气、电子技术标准,奖励有科技成就的会员等。
[编辑本段]机构
学会由主席(目前由Mr.W.CleonAnderson担任)和执行委员会共同领导。
学会的重大事项由理事会和代表大会进行决策,日常事务由执行委员会负责完成。
学会设有超导,智能运输系统,神经网络和传感器四个委员会和38个专业分学会,如动力工程、航天和电子系统、计算机、通信、广播、电路与系统、控制系统、电子装置、电磁兼容、工业电子学、信息理论、工程管理、微波理论和技术、核和等离子科学、海洋工程、电力电子学、可靠性、用户电子学等。
学会还按10个地区划分,共有300多个地方分部。
代表大会由来自10个地区学会和10个技术分部的代表构成。
IEEE北京分部于1985年成立。
IEEE设代表大会、理事会和执行委员会。
理事会由31人组成,除3位理事长、8位副理事长外,其中地区代表10人,(每个大区1人),专业分会代表10人(专业分会划分为10组,每组1人)。
理事会聘请总经理,负责日常经营管理。
理事会下设执行委员会,包括3位理事长、6位副理事长、l位秘书、且位司库、计算机分会的2位代表。
理事会还下设立若干工作委员会,一般由义务工作者组成。
IEEE是代表专业(义务)工作者利益的组织,有7万多专业(义务)工作者帮助开展各种活动,包括召开学术会议、出版期刊杂志、制定标准等。
这些专业(义务)工作者分布在大区、地区分部、专业分会和学组中,他们有权投票决定IEEE的重大决策,而专职工作人员则没有投票权。
设37个专业分会(Society)和3个联合会(Council):
37个专业分会覆盖了电力、电子、信息等广泛领域;其中计算机分会有10多万会员。
下设380多个学组(Chapter);联合会(Council)为暂不具备成立专业分会(Society)的学术组织开展学术活动而设立。
为便于开展活动,地区分部下属的专业组织都是学组,如北京分部有18个学组。
[编辑本段]会员
IEEE大多数成员是电子工程师,计算机工程师和计算机科学家,不过因为组织广泛的兴趣也吸引了其它学科的工程师(例如,机械工程,土木工程,生物,物理和数学)。
学会会员分为:
学生会员(StudentMember)、准会员(AssociateMember)、会员(Member)、高级会员(SeniorMember)、会士(Fellow)、荣誉会员(HonorMember);按类别可分为:
终身会员(LifeMember)、失业会员、低收入会员等。
学生会员、准会员没有投票权。
学会现有会员36万人,其中在美国的会员有22.4万人;另外10多万人分布在世界150个国家和地区。
IEEE把世界分为10个大区(Region):
美国本土6个,加拿大1个,拉丁美洲1个,欧洲、中东和非洲为1个,亚洲和大洋洲为1个(第10区)。
中国属于第10区。
大区按地域设立分部(Section),全世界共300多个分部。
中国有3个分部:
北京分部、香港分部、台湾分部。
中国大陆有2000名会员,统属北京分部。
会员待遇 IEEE会员可享受以下优惠待遇:
会员可以相互沟通信息共享;独享的特殊成本节省和增值益处;对会员的技术和专业成就给予认可并颁奖;参与、领导或志愿协助IEEE各种活动中的机会;通过网络服务和IEEE之间进行电子商务。
[编辑本段]出版物
《IEEE学报》(月刊)、《IEEE杂志》(月刊)、《IEEE综论》(月刊)、《IEEE指南》(每年出版一次);还有800多种已经颁发或正在制订的各种标准;各专业分学会还出版各种期刊杂志和会议论文集。
IEEE出版有70多种期刊杂志,每个专业分会都有自己的刊物。
据称该组织每年发表的论文著作数量占全世界该领域当年发表量的30%。
除《Spectrum》是每个会员人手一册外,其他的期刊杂志会员可以根据自己的需要订阅。
IEEE除出版定期杂志外,还出版大量的论文集、图书和标准。
其出版物的学术和技术水平是世界一流的。
IEEE还专门编辑出版了供学生阅读的《Potentials》和供一般工程技术人员阅读的《Today’sEngineers》。
IEEE编有各种继续教育教材,包括各种音像制品,开办各种短训课程和培训班,在大型学术会议前,举办带有继续教育性质的Tutorial等。
[编辑本段]IEEE标准
IEEE被国际标准化组织授权为可以制定标准的组织,设有专门的标准工作委员会,有30000义务工作者参与标准的研究和制定工作,每年制定和修订800多个技术标准。
IEEE的标准制定内容有:
电气与电子设备、试验方法、原器件、符号、定义以及测试方法等。
[编辑本段]IEEE委员会和格式
IEEE754浮点算法规范
IEEE802局域网/城域网
IEEE802.11无线网络
IEEE829软件测试文书
IEEE896未来总线Futurebus
IEEE1003POSIX
IEEE1076VHDLVHSIC硬件描述语言
IEEE1149.1JTAG
IEEE1275OpenFirmware
IEEE1284并口
IEEEP1363公钥密码
IEEE1394串行总线("火线")
IEEE12207信息技术-IT
[编辑本段]IEEE802委员会
其中比较出名的是IEEE802委员会,它成立于1980年2月,它的任务是指定局域网的国际标准,取得了显著的成绩。
802委员会目前有12个分委员会,他们研究的内容如下:
802.1局域网概述,体系结构,网络管理和性能测量等;
——802.1d(生成树协议SpanningTree)
——802.1p(GeneralRegistrationProtocol)
——802.1q(虚拟局域网VirtualLANs:
VLan)
——802.1w(快速以太网协议RSTP)
——802.1x(基于端口的访问控制PortBasedNetworkAccessControl)
802.2逻辑链路控制LLC;
802.3总线网介质访问控制协议CSMA/CD及物理层技术规范;
——802.3u(快速以太网FastEthernet)
——802.3z(千兆以太网GigabitEthernet)
——802.3af(基于以太网供电POE:
PowerOnEthernet)
802.4令牌环总线Token-PassingBus(单一/多信道速率1,5,10MBit/s)网介质访问控制协议及其物理层技术规范;
802.5令牌环Token-PassingRing(基带速率1,4,16MBit/s)网介质访问控制协议及其物理层技术规范;
802.6城域网(MetropolitanAreaNetworks)MAC介质访问控制协议DQDB及其物理层技术规范;
802.7宽带技术咨询组,为其他分委员会提供宽带网络技术的建议;
802.8光纤技术咨询组,为其他分委员会提供光纤网络技术的建议;
802.9综合话音/数据的局域网(IVDLAN)介质访问控制协议及其物理层技术规范;
——802.9a(IsoENET(proposed))
802.10局域网安全技术标准;
802.11无线局域网的介质访问控制协议CSMA/CA及其物理层技术规范; ——802.11b11Mbps802.11b+是一个非正式的标准,称为增强型802.11b。
802.11b+与802.11b完全兼容,只是采用了pbcc数据调制技术,所以能够实现高达22Mbps的传输速率。
——802.11g54Mbps是IEEE于2002年11月15日批准的一种实验性新标准。
802.11g和802.11b一样也是工作在2.4Ghz频带,所以完全兼容802.11b,但是速度却比802.11b快5倍,能达到802.11a的水平。
802.12100Mb/s高速以太网按需优先的介质访问控制协议100VG-AnyLAN(VoiceGrade-Sprachegeeignet)
——802.14(有线电视(CATV))
——802.15(无线PAN(PersonalAreaNetwork))
——802.17(弹性分组环(ResilientPacketRing)) IEEE802委员会最先出台的标准是802.1~802.6,这6个标准已被ISO采纳为国际标准,包含在ISO8802-1~8802-6等文件中。
美国国家标准协会(ANSI)把IEEE802标准作为美国国家标准。
IEEE二进制浮点数算术标准(IEEE754)是最广泛使用的浮点数运算标准,为许多CPU与浮点运算器所采用。
这个标准定义了表示浮点数的格式(包括负零-0)与反常值(denormalnumber)),一些特殊数值(无穷与非数值(NaN)),以及这些数值的“浮点数运算子”;它也指明了四种数值修约规则和五种例外状况(包括例外发生的时机与处理方式)。
IEEE754规定了四种表示浮点数值的方式:
单精确度(32位元)、双精确度(64位元)、延伸单精确度(43位元以上,很少使用)与延伸双精确度(79位元以上,通常以80位元实做)。
只有32位元模式有强制要求,其他都是选择性的。
大部分编程语言都有提供IEEE格式与算术,但有些将其列为非必要的。
例如,IEEE754问世之前就有的C语言,现在有包括IEEE算术,但不算作强制要求(C语言的float通常是指IEEE单精确度,而double是指双精确度)。
该标准的全称为IEEE二进制浮点数算术标准(ANSI/IEEEStd754-1985),又称IEC60559:
1989,微处理器系统的二进制浮点数算术(本来的编号是IEC559:
1989)[1]。
后来还有“与基数无关的浮点数”的“IEEE854-1987标准”,有规定基数为2跟10的状况。
[编辑本段]浮点数剖析
以下是该标准对浮点数格式的描述。
本文表示位元的约定 我们将电脑上一个长度为W的字节(word)其中的位元以0到W−1的整数编码,通常将最右边的位元编成0,以让编号最小的位元与最低效位元(leastsignificantbit或lsb,代表最小位数,改变时对数值影响最小的位元)一致。
声明这一点的必要性在于区分大端法和小端法。
整体呈现 二进制浮点数是以符号数值表示法格式储存,将最高效位元指定为符号位元(signbit);“指数部份”,即次高效的e位元,为浮点数中经指数偏差(exponentbias)处理过后的指数;“小数部份”,即剩下的f位元,为有效位数(significand)减掉有效位数本身的最高效位元。
如下图所示:
+-+--------+-----------------------+ |S|Exp|Fraction| +-+--------+-----------------------+ 指数偏差 指数偏差(表示法中的指数为实际指数减掉某个值)为2e-1-1,参见有符号数处理的Excess-N。
减掉一个值是因为指数必须是有号数才能表达很大或很小的数值,但是有号数通常的表示法——二补数表示法(two'scomplement),将会使比较变得困难。
为了解决这个问题,指数在存储之前需要做偏差修正,将它的值调整到一个无符号数的范围内以便进行比较。
此外,指数采用这种方法表示的优点还在于使得浮点数的正规形式和非正规形式之间有了一个平滑的转变。
范例 小数部分最高有效位由指数部分决定。
如果指数在0 如果指数是0,有效数最高有效位将会是0,并且这个数将被称为非正规形式。 这里有三个特殊值需要指出: 如果指数是0并且小数部分是0,这个数±0(和符号位相关) 如果指数=2e−1并且小数部分是0,这个数是±无穷大(同样和符号位相关) 如果指数=2e−1并且小数部分非0,这个数表示为不是一个数(NaN). 以上规则,总结如下: 形势指数小数部分 零00 非正规形式0非0 正规形式1到2e−2任意 无穷2e−10 NaN2e−1非零 32位单精度 单精度二进制小数,使用32个位元存储。 1823位长 +-+--------+-----------------------+ |S|Exp|Fraction| +-+--------+-----------------------+ 313023220位编号(从右边开始为0) 偏正值+127 S为符号位,Exp为指数位,Fraction为有效数位。 指数部分即使用所谓的偏正值形式表示,实际值为表示值与一个固定值(32位的情况是127)的和。 采用这种方式表示的目的是简化比较。 因为,指数的值可能为正也可能为负,如果采用补码表示的话,全体符号位S和Exp自身的符号位将导致不能简单的进行大小比较。 正因为如此,指数部分通常采用一个无符号的正数值存储。 单精度的指数部分是−126~+127加上127,指数值的大小从1~254(0和255是特殊值)。 浮点小数计算时,指数值减去偏正值将是实际的指数大小
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- IEEE电气和电子工程师协会doc 6页 IEEE 电气 电子工程师 协会 doc
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)