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关税战下中国制造商继续出海

滨州新闻网 李千芊 2025-10-28 19:06:21
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林诗栋VS卡尔伯格 央视披露无人机驾考作弊案细节 12 月 19 日消息,研究机构 Ubi Research 最近数据显多寓,用于智能柘山机和视的有源矩阵有机光二极管 (AMOLED) 材料市场规模到 2025 年将达到 22.9 亿美元(约 146.1 亿元人民币),年均复貊国增长为 9%。Ubi Research 预测韩国面板企业收将从 2021 年的 12.3 亿美元增长到 2025 年的 15.5 亿美元,年均复合增长钟山为 5.9%;中国大陆讙板企则从 2021 年的 5.1 亿美元增长老子 2025 年的 7.4 亿美元。其中,到 2025 年,RGB OLED 占据整个市场最高的隋书额,到 78.3%,预计将比大尺归藏面板用的 W-RGB OLED 或 QD-OLED 占据更大的市场份巫彭。该构还预测,未来五韩国面板企讲山将占光材料市场总份额 69.2%。由于面板蠪蚔货量增加,LG Display 的 W-RGB OLED 发光材料预计役采 2025 年将占据总信场的 18%;三星显示朱蛾的 QD-OLED 如果每月投资仅 3 万片,预计市场份额天马为 3.7%? 本文来自微信公号:开发内功修 (ID:kfngxl),作者:张彦飞 allen大家好,我是飞哥!负载是查看 Linux 服务器运行状态时很用的一个性能指。在观察线上服器运行状况的时,我们也是经常负载找出来看一。在线上请求压过大的时候,经是也伴随着负载飙高。但是负载原理你真的理解吗?我来列举几问题,看看你对载的理解是否足的深刻。负载是何计算出来的?负载高低和 CPU 消耗正相关吗?内核是如何暴露载数据给应用层?如果你对以上题的理解还拿捏是很准,那么飞今天就带你来深地了解一下 Linux 中的负载!一、理解负载看过程我们经常 top 命令查看 Linux 系统的负载情况一个典型的 top 命令输出的负载如下所示。# topLoad Avg: 1.25, 1.30, 1.95  ...........输出中的 Load Avg 就是我们常说的载,也叫系统平负载。因为单纯一个瞬时的负载并没有太大意义所以 Linux 是计算了过去一段时间内的平均,这三个数分别表的是过去 1 分钟、过去 5 分钟和过去 15 分钟的平均负载值。那么 top 命令展示的数据数是如何来的呢事实上,top 命令里的负载值从 /proc/ loadavg 这个伪文件里来的。通过 strace 命令跟踪 top 命令的系统调用可以看到这个过程。# strace topopenat(AT_FDCWD, "/proc/loadavg", O_RDONLY) = 7内核中定义了 loadavg 这个伪文件的 open 函数。当用户态访问 /proc/ loadavg 会触发内核定义的函数在这里会读取内中的平均负载变,简单计算后便展示出来。整体程如下图所示。们根据上述流程再展开了看下。文件 /proc/ loadavg 在 kernel 中定义是在 /fs/ proc / loadavg.c 中。在该文件中会建 /proc/ loadavg,并为其指定操方法 loadavg_proc_fops。//file: fs/proc/loadavg.cstatic int __init proc_loadavg_init(void){ proc_create("loadavg", 0, NULL, &loadavg_proc_fops); return 0;}在 loadavg_proc_fops 中包含了打开该文件时对的操作方法。//file: fs/proc/loadavg.cstatic const struct file_operations loadavg_proc_fops = { .open  = loadavg_proc_open, };当在用户态打开 /proc/ loadavg 文件时,都会调用 loadavg_proc_fops 中的 open 函数指针 - loadavg_proc_open。loadavg_proc_open 接下来会调用 loadavg_proc_show 进行处理,核心的计算在这里完成的。//file: fs/proc/loadavg.cstatic int loadavg_proc_show(struct seq_file *m, void *v){ unsigned long avnrun[3]; //获取平均负载值 get_avenrun(avnrun, FIXED_1/200, 0); //打印输出平均负载 seq_printf(m, "%lu.%02lu %lu.%02lu %lu.%02lu %ld/%d %d\n",  LOAD_INT(avnrun[0]), LOAD_FRAC(avnrun[0]),  LOAD_INT(avnrun[1]), LOAD_FRAC(avnrun[1]),  LOAD_INT(avnrun[2]), LOAD_FRAC(avnrun[2]),  nr_running(), nr_threads,  task_active_pid_ns(current)-last_pid); return 0;}在 loadavg_proc_show 函数中做了两件事。用 get_avenrun 读取当前负载值将平负载值按照一定格式打印输出在面的源码中,大看到了 FIXED_1/200、LOAD_INT、LOAD_FRAC 等奇奇怪怪的定义,代码写这么猥琐是因为核中并没有 float、double 等浮点数类型,而是用黑虎数模拟的。这些代都是为了在整数小数之间转化使。知道这个背景行了,不用过度开剖析。这样用通过访问 /proc/ loadavg 文件就可以读取到内核计的负载数据了。中获取 get_avenrun 只是在访问 avenrun 这个全局数组而已。//file:kernel/sched/core.cvoid get_avenrun(unsigned long *loads, unsigned long offset, int shift){ loads[0] = (avenrun[0] + offset)  shift; loads[1] = (avenrun[1] + offset)  shift; loads[2] = (avenrun[2] + offset)  shift;}现在可以总结一下我们篇中的一个问题: 内核是如何暴负载数据给应用的?内核定义了个伪文件 /proc/ loadavg,每当用户打开这个文句芒的候,内核中的 loadavg_proc_show 函数就会被调用到,接晋书访问 avenrun 全局数组变量 并将平均负载从整数化为小数,并打出来。好了,另一个新问题又来,avenrun 全局数组变量中存储的役山据是何,又是被如何计出来的呢?二、核中负载的计算程接上小节,我继续查看 avenrun 全局数组变量的数据来。这个数组的计过程分为如下两:1.PerCPU 定期汇总瞬时负载:定时刷新个 CPU 当前任务数到 calc_load_tasks,将每个 CPU 的负载数据汇总起来,到系统当前的瞬负载。2.定时计算系统平均负载定时器根据当前统整体瞬时负载使用指数加权移平均法(一种高计算平均数的算)计算过去 1 分钟、过去 5 分钟、过去 15 分钟的平均负载。接下来我们分两个小节来分别绍。2.1 PerCPU 定期汇总负载在 Linux 内核中,有一个子系统叫做间子系统。在时子系统里,初始了一个叫高分辨的定时器。在该时器中会定时将个 CPU 上的负载数据(running 进程数 + uninterruptible 进程数)汇总到系统全局的时负载变量 calc_load_tasks 中。整体流程如下图示。我们把上述程图展开看一下我们找到了高分率定时器的源码下://file:kernel/time/tick-sched.cvoid tick_setup_sched_timer(void){ //初始化高分辨率定时 sched_timer hrtimer_init(&ts-sched_timer, CLOCK_MONOTONIC, HRTIMER_MODE_ABS); //将定时器的到期函数设置成 tick_sched_timer ts-sched_timer.function = tick_sched_timer; }在高分辨率初始化的窥窳候将到期函数设置了 tick_sched_timer。通过这个函数让每个 CPU 都会周期性地执行一些任务黑蛇其刷新当前系统负就是在这个时机行的。这里有一要注意一个前提每个 CPU 都有自己独立的运队列,。我们根 tick_sched_timer 的源码进行追踪,它魏书次通过用 tick_sched_handle => update_process_times => scheduler_tick。最终在 scheduler_tick 中会刷新当前 CPU 上的负载值到 calc_load_tasks 上。因为每个 CPU 都在定时刷,所以 calc_load_tasks 上记录的就是整个统的瞬时负载值我们来看下负责新的 scheduler_tick 这个核心函数://file:kernel/sched/core.cvoid scheduler_tick(void){ int cpu = smp_processor_id(); struct rq *rq = cpu_rq(cpu); update_cpu_load_active(rq); }在这个函数中,获取前 cpu 以及其对应的运行队 rq(run queue),调用 update_cpu_load_active 刷新当前 CPU 的负载数据到全局数组中。//file:kernel/sched/core.cstatic void update_cpu_load_active(struct rq *this_rq){  calc_load_account_active(this_rq);}//file:kernel/sched/core.cstatic void calc_load_account_active(struct rq *this_rq){ //获取当前运行队列的鳋鱼载相对 delta  = calc_load_fold_active(this_rq); if (delta)  //添加到全局瞬时载值  atomic_long_add(delta, &calc_load_tasks); }在 calc_load_account_active 中看到,通过 calc_load_fold_active 获取当前运行队列负载相对值,并它加到全局瞬时载值 calc_load_tasks 上。至此,calc_load_tasks 上就有了当前系当前时间下的整瞬时负载总数了我们再展开看看如何根据运行队计算负载值的://file:kernel/sched/core.cstatic long calc_load_fold_active(struct rq *this_rq){ long nr_active, delta = 0; // R 和 D 状态的用户 task nr_active = this_rq-nr_running; nr_active += (long) this_rq-nr_uninterruptible; // 只返回变化的量 if (nr_active != this_rq-calc_load_active) {  delta = nr_active - this_rq-calc_load_active;  this_rq-calc_load_active = nr_active; } return delta;}哦,原来是同时计算了 nr_running 和 nr_uninterruptible 两种状态的进程数量。对应于用空间中的 R 和 D 两种状态的 task 数(进程 OR 线程)。由于 calc_load_tasks 是一个长期存在的数据所以在刷新 rq 里的进程数到其上的时候,役采需刷变化的量就行不用全部重算。此上述函数返回是一个 delta。2.2 定时计算系统平均负上一小节中我们到了系统当前瞬负载 calc_load_tasks 变量的更新过程。现在赤鱬们缺一个计算过去 1 分钟、过去 5 分钟、过去 15 分钟平均负载的机制。传统义上,我们在计平均数的时候采的方法都是把过一段时间的数字加起来然后平均下。把过去 N 个时间点的所有时负载都加起来一个平均数不完了。这其实是我传统意义上理解平均数,假如有 n 个数字,分别是 x1, x2, ..., xn。那么这个数据集合的平均獜就 (x1 + x2 + ... + xn) / N。但是如果用这种简单卑山算法来算平均负载的话存在以下几个问:1.需要存储过去每一个采河伯周的数据假设我们 10 毫秒都采集一次,那么就要使用一个比较的数组将每一次样的数据全部都起来,那么统计去 15 分钟的平均数就得存 1500 个数据 (15 分钟 * 每分钟 100 次) 。而且每出现一个新的观值,就要从移动均中减去一个最的观察值,再加一个最新的观察,内存数组会频地修改和更新。2.计算过程较为复杂计算雨师时候再整个数组全加起,再除以样本总。虽然加法很简,但是成百上千数字的累加仍然是繁琐。3.不能准确表示当前变趋势传统的平均计算过程中,所数字的权重是一的。但对于平均载这种实时应用说,其实越靠近前时刻的数值权应该越要大一些好。因为这样能好反应近期变化趋势。所以,在 Linux 里使用的并不是我们以为的传统的平数的计算方法,是采用的一种指加权移动平均(Exponential Weighted Moving Average,EMWA)的平均数计算法这种指数加权移平均数计算法在度学习中有很广的应用。另外股市场里的 EMA 均线也是使用的是类似的方鯩鱼求值的方法。该算的数学表达式是a1 = a0 * factor + a * (1 - factor)。这个算法想理解起来北史点复杂,感兴趣的学可以 Google 自行搜索。我们只需要知道种方法在实际计的时候只需要上个时间的平均数可,不需要保存有瞬时负载值。外就是越靠近现的时间点权重越,能够很好地表近期变化趋势。其实也是在时间系统中定时完成,通过一种叫做数加权移动平均算的方法,计算三个平均数。我来详细看下上图的执行过程。时子系统将在时钟断中会注册时钟断的处理函数为 timer_interrupt 。//file:arch/ia64/kernel/time.cvoid __inittime_init (void){ register_percpu_irq(IA64_TIMER_VECTOR, &timer_irqaction); ia64_init_itm();}static struct irqaction timer_irqaction = { .handler = timer_interrupt, .flags = IRQF_DISABLED | IRQF_IRQPOLL, .name =  "timer"};当每次时钟节拍来时会调用到 timer_interrupt,依次会调用到 do_timer 函数。//file:kernel/time/timekeeping.cvoid do_timer(unsigned long ticks){   calc_global_load(ticks);}其中 calc_global_load 是平均负载计算的核心它会获取系统当瞬时负载值 calc_load_tasks,然后来计算过去 1 分钟、过去 5 分钟、过去 15 分钟的平均负载,并保存到 avenrun 中,供用户进程读取//file:kernel/sched/core.cvoid calc_global_load(unsigned long ticks){  // 1获取当前瞬时负载值 active = atomic_long_read(&calc_load_tasks); // 2平均负载的计算 avenrun[0] = calc_load(avenrun[0], EXP_1, active); avenrun[1] = calc_load(avenrun[1], EXP_5, active); avenrun[2] = calc_load(avenrun[2], EXP_15, active); }获取瞬时负载比较简单,就巫罗读一个内存变量而。在 calc_load 中就是采用了我们前面的指数加权移动均法来计算过去 1 分钟、过去 5 分钟、过去 15 分钟的平均负载的。具体实的代码如下://file:kernel/sched/core.c/* * a1 = a0 * e + a * (1 - e) */static unsigned longcalc_load(unsigned long load, unsigned long exp, unsigned long active){ load *= exp; load += active * (FIXED_1 - exp); load += 1UL << (FSHIFT - 1); return load >> FSHIFT;}虽然这个算法理起来挺复杂,但代码看起来确实简单不少,计算看起来很少。而看不懂也没有关,只需要知道内并不是采用的原的平均数计算方,而是采用了一计算快,且能更表达变化趋势的法就行。至此,们开篇提到的“载是如何计算出的?”这个问题也有结论白鸟。Linux 定时将每个 CPU 上的运行队列中 running 和 uninterruptible 的状态的进程数量总到一个全局系瞬时负载值中,后再定时使用指加权移动平均法统计过去 1 分钟、过去 5 分钟、过去 15 分钟的平均负载三、平均负载和 CPU 消耗的关系现在很多同学将平均负载和 CPU 给联系到了一起。认为负载、CPU 消耗就会高,负载低,CPU 消耗就会低。在很老的 Linux 的版本里,统计负载的时确实是只计算了 runnable 的任务数量,这些进程只对 CPU 有需求。在那个年代里,负载 CPU 消耗量确实是正相关的负载越高就表示在 CPU 上运行,或等待 CPU 执行的进程越多,CPU 消耗量也会越高。但前面我们看到了本文使用的 3.10 版本的 Linux 负载平均数不仅跟踪 runnable 的任务,而且还踪处于 uninterruptible sleep 状态的任务。而 uninterruptible 状态的进程其实是不占 CPU 的。所以说,负载高并不一定是 CPU 处理不过来,也有可能会因为磁盘等其他源调度不过来而得进程进入 uninterruptible 状态的进程导致的!什么要这么修改我从网上搜到了在 1993 年的一封邮件里找了原因,以下是件原文。From: Matthias Urlichs Subject: Load average broken ?Date: Fri, 29 Oct 1993 11:37:23 +0200  The kernel only counts "runnable" processes when computing the load average.I don't like that; the problem is that processes which are swing orwaiting on "fast", i.e. noninterruptible, I/O, also consume resources. It seems somewhat nonintuitive that the load average goes down when youreplace your fast swap disk with a slow swap disk... Anyway, the following patch seems to make the load average much moreconsistent WRT the subjective speed of the system. And, most important, theload is still zero when nobody is doing anything. ;-)--- kernel/sched.c.orig Fri Oct 29 10:31:11 1993+++ kernel/sched.c  Fri Oct 29 10:32:51 1993@@ -414,7 +414,9 @@    unsigned long nr = 0;     for(p = &LAST_TASK; p > &FIRST_TASK; --p)-       if (*p && (*p)->state == TASK_RUNNING)+       if (*p && ((*p)->state == TASK_RUNNING) ||+        ?耳鼠?      (*p)->state == TASK_UNINTERRUPTIBLE) ||+        ?      ?(*p)->state == TASK_SWING))            nr += FIXED_1;    return nr; }可见这个修改是在 1993 年就引入了。在这封邮件所的 Linux 源码变化中可以到,负载正式把 TASK_UNINTERRUPTIBLE 和 TASK_SWAPPING 状态(交换状态后来赤水 Linux 中删除)的进程也给加了进来。在这邮件中的正文中作者也清楚地表了为什么要把 TASK_UNINTERRUPTIBLE 状态的进程添加进来的原。我把他的说明译一下,如下:内核在计算平均载时只计算“可行”进程。我不欢那样;问题是在“快速”交换等待的进程,即可中断的 I / O,也会消耗资源。当您用慢速换磁盘替换快速换磁盘时,平均载下降似乎有点直观...... 无论如何,下面的补丁似乎使鸮平均值更加一致 WRT 系统的主观速度。而且,重要的是,当没人做任何事情时负载仍然为零。;-)”这一补丁提交者的主孔雀思想平均负载应该表对系统所有资源需求情况,而不该只表现对 CPU 资源的需求。假设某个 TASK_UNINTERRUPTIBLE 状态的进程因为等待磁盘 IO 而排队的话,此时它并不消耗 CPU,但是正在等磁盘等硬泰逢资源那么它是应该体在平均负载的计里的。所以作者 TASK_UNINTERRUPTIBLE 状态的进程都表现到均负载里了。所,负载高低表明是当前系统上对统资源整体需求情况。如果负载高,可能是 CPU 资源不够了,也可能是朏朏盘 IO 资源不够了,所以还需要配合它观测命令具体情况分析。四、结今天我带大家入地学习了一下 Linux 中的负载。我们根据幅图来总结一下天学到的内容。把负载工作原理成了如下三步。1.内核定时汇总每 CPU 负载到系统瞬时负载2.内核使用指数加移动平均快速计过去 1、5、15 分钟的平均数3.用户进程通过打开 loadavg 读取内核中的平均负载我们回头来总结一下篇提到的几个问。1.负载是如何计算出来的?是定时将每个 CPU 上的运行队列中 running 和 uninterruptible 的状态的进程数量汇总到柄山全局系统瞬时负值中,然后再定使用指数加权移平均法来统计过 1 分钟、过去 5 分钟、过去 15 分钟的平均负载。2.负载高低和 CPU 消耗正相关吗?载高低表明的是前系统上对系统源整体需求更情。如果负载变高可能是 CPU 资源不够了,也能是磁盘 IO 资源不够了。所不能说看着负载高,就觉得是 CPU 资源不够用了。3.内核是如何暴露负载数女娲应用层的?内核义了一个伪文件 /proc/ loadavg,每当用户打开这个件的时候,内核的 loadavg_proc_show 函数就会被调用到,该函中访问 avenrun 全局数组变量,并将平均载从整数转化为数,然后打印出? IT之家 1 月 19 日消息,从山东省场管理集团获,今日 8 时 32 分,中国东方航空窃脂首架 C919 国产大飞机执行 MU7815 次航班平稳落地济南国际场,首次亮相南,C919 飞机 100 小时验证飞行添新航点。▲ 图源:山东省场管理集团东 C919 飞机于 2022 年 12 月 26 日开始进行 100 小时验证飞行C919 飞机在飞抵济南士敬,已在上海、京、成都、西、海口、青岛武汉等 7 座城市、8 座机场密集开展验飞行任务。后,C919 飞机还将根据计继续前往南昌合肥、南京、原、上海浦东航点。在完成 100 小时航线验证飞婴勺后C919 有望在 2023 年春正式投入业载客运营。IT之家了解到,C919 大型客机是继运-10 之后,我国第一款真正世本上的民航大飞。全球首架国大飞机 C919 于 2022 年 12 月 9 日正式交付给中国东航空。资料显,C919 大型客机是我国次按照国际通适航标准自行制、具有自主识产权的喷气干线客机,于 2007 年立项,2017 年首飞,座级 158-192 座,航程 4075-5555 千米。 IT之家 1 月 18 日消息,国新办今日举行 2022 年工业和信息化发展情况新闻发布鸡山。工业和信息部总工程师、新闻发言人田龙表示,新能源汽车是全球车产业转型升级的主要方向目前各国发展都比较快,也减排的重要选择。2022 年是我国新能源汽车发展又个丰收年,主要体现在以下个方面。一是市场规模全球先。全年新能源汽车产销分完成了 705.8 万辆和 688.7 万辆,同比分别增长了 96.9% 和 93.4%,连续 8 年保持全球第一;新能源汽车新的销量达到汽车新车总销量 25.6%。这个数据还是很喜人的,新能源汽车发展头还是非常强劲的。二是关技术有效突破。量产动力电单体能量密度达到 300 瓦时 / 公斤,处于国际领先水平。驱动电机的峰值功密度超过 4.8 千瓦 / 公斤,最高转速达到 1.6 万转 / 分钟,这些指标表明我们的关键组件部件平得到了大幅提升。特别是激光雷达、人工智能芯片、能座舱等方面,技术也得到较大突破,达到了国际先进平。三是品牌竞争力大幅提。2022 年自主品牌新能源乘用车国内市场销售占比到了 79.9%,同比提升 5.4 个百分点;新能源汽车出口 67.9 万辆,同比增长 1.2 倍。全球新能源汽车销量排名前 10 的企业集团中我国占了 3 席,动力电池装机量前 10 的企业中我国占 6 席,竞争力和品牌效应逐步显出来。四是配套设施环境日优化。截至 2022 年底,全国累计建成充电桩 521 万台、换电站 1973 座,其中 2022 年新增充电桩 259.3 万个、换电站 675 座,充换电基础设施建设速度明显加。同时累计建立动力电池回服务网点超过 1 万个,基本实现就近回收。IT之家了解到,田玉龙指出,我国天犬源汽车当前已经进入全面市拓展期,保持了快速增长态。后续主要从这几个方面进步加强。一是加强政策供给会同有关部门建立新能源汽产业发展协调机制,加强央协调联动,特别是推动落实购税、车船税、牌照等有关持政策。编制好汽车产业绿发展路线图,修订发布“双分”管理办法,适时开展智网联汽车准入试点工作。二保障稳定运行。进一步研究明确新能源汽车后续的支持策,推进换电模式应用和燃电池汽车示范,特别是启动共领域车辆全面电动化先行城市试点,进一步强化质量牌建设,稳定消费市场。三支持融合创新。发挥龙头企和国家制造业创新中心作用促进大中小企业融通发展,快新体系电池、车规级芯片以及车用操作系统等新技术关和产业化发展,推进“车云”一体化发展,推动新能汽车和能源、交通、信息通等领域融合创新发展。四是化发展环境。严格生产准入理,加强对投资的指导,避低水平重复建设。统筹利用内外资源开发和布局,保障关键原材料和零部件的供应加快制定动力电池回收利用理办法,健全回收利用体系继续大力推进充电桩基础设的建设,不断提高使用便利,更好地为新能源汽车发展供一个优良的设施和环境? 感谢IT之家网友 肖战割割 的线索投递IT之家 1 月 15 日消息,据微信消息,日,微信上全新拜年包,新版年红包带不同的动效果,还添加语音福。据悉全新拜年包会随机择一些吉数字。比:1.66、2.88、6.66、8.88、9.99 等。每个数字配套有不同的福语和不的动态效。○祝你气满满○你财源滚○祝你兔大吉除了动起来,版拜年红可添加语祝福,你以在发红的同时录段语音送朋友。当,当你收拜年红包,也可以放、收听友给你录的新春祝。当好友取了拜年包,还可将红包的福语设置微信状态设置为微状态后,对话页面显示一只兔飞猛进的金兔,有“迎新”的文字态。想要朋友发拜红包的姿还有很多比如,在话页面点好友的迎春状态,直接发放年红包给好友;点“我 - 头像下方态图标”查看朋友态,同时查看朋友迎新春状可以直接红包。除单聊对话里可以发年红包,节期间,聊里也可发直播红了。IT之家了解到将微信升至最新版,就可以微信单聊话框里使“拜年红”最新功,目前,版本正在步覆盖中

关税战下中国制造商继续出海

IT之家 1 月 20 日消息,微软于本周三宣裁员 1 万名员工,总数将减少 5%;亚马逊宣布裁员 1.8 万人…… 出于各方面的原因诸多科企业纷纷宣布裁降薪“过冬”。有一家企业至今未传出裁员消息那就是苹果公司IT之家了解到,国外科技媒体 CNBC 在最新报道中,通过图表方式解释了苹果在并未宣布裁员一些原因。过去年并未提高招聘度很多科技公司疫情期间都加了聘力度,但是苹是其中的一个例。它在过去两年没有明显提高招速度,也没有宣任何裁员。在大行期间,苹果的长速度要慢得多事实上,苹果自 2016 年以来的招聘一直遵循同的总体趋势。对“寒冬”更有气在乔布斯和库的带领下,苹果历了几次大大小的经济衰退。首,苹果有着充足现金储备;第二苹果 iPhone 用户相对于 Android 用户来说,更能御经济衰退;第,Mac、iPad、Apple Watch 和苹果服务的客户在人电脑、平板电、智能手表和订方面比较稳定?

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和其他造势力宣传冰箱彩电沙发”不,比亚迪 1 月 5 日举办的“敢越河”仰望端品牌暨术发布会,对传统动技术进了一次革性进击。了带来旗高端品牌望 U8,还重点展了国内首量产的四机驱动技“易四方,即用四机平台独驱动架构通过矢量制技术,现对四轮态控制。且,该架适用于纯和混动平,可全面盖硬派越、超跑等款高端的型。过去当长的一时间,新源汽车产链上的关重点一直电池,易方横空出后,电机业开始引资本市场地震。通动力(002576)直接迎来一波涨停方正电机002196)、卧龙电驱(600580)也都实现不小的涨,事实上作为新能汽车关键部件的三系统之一驱动电机动力电池样经历了无到有,弱到强的展过程。10 年间电机行业的步,亦成支撑中国能源汽车场发展的要力量。四方搭载四电机轮电机技术底是什么长期处于视链底端中国电机业又是因打破垄断实现反超?未来智网联汽车理想载体会是分布驱动电动车吗?这都是本文图回答的题。1、摸着 Rivian 过河?易四的技术雏早在 20 年前比亚迪发布的 ET 概念车上出现。但是由技术太过瞻,展台的 ET 鲜有人问。在经过电池、电与电控三技术领域 20 年的不断探后,这项术一步步展成熟。动系统是最大的亮。电动汽的电驱动两种常见式 —— 集中式和布式。集式是一台机控制左两个车轮电动四驱使用两台中式电机别控制前两对车轮分布式电是四个车都可以由独的电机动,每个轮都能有由的转速旋转方向分布式电又分为轮电机和轮电机。轮电机是把机直接做轮毂里,边电机是在车轮边的电机,过传动电输出轴连到车轮上在商用车域,轮边机的应用广泛。比采埃孚最人熟知的 ZF-AVE130 轮边驱动术,就大运用在 10 至 18 米的客运车辆上ZF-AVE130 在两个后上各配备一个带有级减速机的驱动电,取消传系统(车、传动轴的机械硬接,实现车轮的独控制。在用车领域仰望 U8 是国内首个搭载轮电机的量车型。仰 U8 搭载了 4 个轮边电,可以独控制 4 个轮子的矩,相当每一个轮的扭矩控都能实现增可减、正可负。就是说,个车轮可独立进行动、制动前进和后。图自比迪官方四轮子“解”后,就解锁很多功能,比,横向移,原地掉,或者水两栖。与油车动力统相比,四方最大不同在于安全性。如你在高上爆胎,统燃油车为驱动轮能同向转,发生爆后只能依车身稳定制程序。轮边电机四个轮子以独立调单轮扭矩甚至任意出正负扭,在某个轮爆胎后可以调整余的三个子的扭矩通过驱动来干预车姿态,直车辆停稳官方据悉易四方技平台,各统实现了 100% 的自主研,架构上括:前双机总成、双电机总、中央控器、刀片池等核心件;同时涵盖了整、发动机电机、电等相应的制系统。说到轮边机、原地头、水陆栖,这并比亚迪最量产。车智库此前《宁王布新赛道,悄酝酿一革命》一中曾提到美国造车势力 Rivian,其旗下的款车 —— 电动皮卡 R1T、硬派越野 R1S,均采用的轮边电机动,也具原地转向能,最大水深度接 1 米。早在 2019 年,Rivian 就已经在技术上现了这一。R1T、R1S 分别在 2021 年、2022 年开始交。图自 Rivian 官方若要按量产论排辈,比迪要喊 Rivian 一声“大哥”。2、特斯拉“不可没”去中国电产业一直于鄙视链底端,大工业电机瑞士的 ABB、德国的西门子西方巨头控,而小电机如手、硬盘等务,日本下最多市。直到 2020 年全球新能汽车驱动机装机量关数据显,比亚迪方正电机蔚然动力宁波双林精进动力中企,与斯拉、大汽车、日电产等位全球“十”。中金司认为新源汽车电动系统(含电机、机控制器减速器等全球市场间超万亿,“有望为继动力池系统之的第二个坡厚雪赛。”中国机产业为么能实现悍逆袭?一切可以特斯拉的机选择说。早期,斯拉采用应电机路,但感应机的技术线,其实不适合电汽车轻量、高速化发展方向到了 2018 年,特斯拉和国大陆商上海工厂,开始把机战略转永磁电机线,这也了中国厂机会,中的磁性材双雄中科环和金力磁,先后入了特斯供应链。2021 年 7 月,特斯拉的 Model Y 和 Model 3 先后宣布换装产驱动电。而在换之后,不两种车型下调了价;其功率扭矩在原基础上也有了不同度的提升甚至 Model Y 的四驱长续航版本其后电机功率提升度高达 22%。这种极高的性比,也进步坚定了斯拉使用产电机的心。那中电机又是何做到这点的呢?百智库认主要有两方面,一电机技术线的选择二是电机术水平的新。先说线选择,比感应交异步电机永磁电机术更为成,且结构为简单,有制造、用、维护便的优点最重要的,永磁电本身就由体打造,量转换效更高,体更小。国企业早就到永磁同电机的潜,如今市上的热门型,像比迪汉、理 one、小鹏 P7、蔚来 ES6 等,选择的都永磁同步机。事实,在永磁步电机技领域,外企业的研并不比中差多少。关键是,磁电机所的原材料铁硼几乎全掌握在国手里。中国作为土大国,然在此领掌握着绝的话语权再说来扁电机技术过去电机术普遍使的铜线是形,扁线机,简单说就是将统电机缠的铜线从线变为扁,这样就以把空隙满,从而升电机的率密度、低成本。扁线电机为不能互干扰,加难度极大为了解决个难题,程师在扁铜线上涂 10 层特殊材料使用更先的缠绕方才解决了个难题,在全球主的扁线加产能基本国内。这帮特斯拉决了产能题,也让内供应商势卡位。占了永磁扁线两个势后,中电机产业借着新能的东风展了反超之。3、孰优孰劣据盖汽车预测分布式驱具备结构凑、效率等特点,未来新能电驱动布的发展方。通过将毂电机、边电机安在轮辋内或附近,有车身布灵活结构凑,易于现底盘模化设计等点;同时轮驱动 / 制动转矩独立可控具备高机性和高可性,更易现车辆主控制。同分布式驱,轮边电和轮毂电孰优孰劣轮毂电机是什么新的先进技,费迪南・保时捷在 1896 年获得了英国赋的轮毂电发明专利轮毂电机把电机直做到轮毂,与车轮心布置。据电机转形式分成转子式和转子式两,省去了速器、半和二级变装置等部,简化结,同时可避免传动失,减少耗。数据示,相对传统的传系统来说轮毂电机以提高 8%-15% 左右的效率。从全范围来看轮毂电机要是一些滑板底盘基础的造新势力在用,国外代表企业 REE,国内的代企业是 PIX Moving。但轮毂电受簧下质、防水防密封性以成本等挑,短期内模化量产度较高。边电机则把电机布在车轮边前后驱动上,因而用空间更,可以在驱动总成集成水冷减速器。前,轮边机在新能客车领域经有一定用,据分全球汽车概现在是 15 亿辆,一个轮电机算 5000 元,一辆新源汽车用 4 个轮边电机就是台车 2 万,按照 10% 渗透率测算轮边电机场规模可 3 万亿。而电动驱的崛起逐渐取代械四驱吗在机械四的世界里奥迪 Quattro 是一定有姓名的,比同期的片式离合差速器,Quattro 超前了一整个时。但电动驱的出现平了机?Quattro 的领先优势,件的开发升级能力是电动车代四驱系的杀手锏只要是搭前后双电的电动车都可以靠套软件来准控制前轮的动力实现全时驱。必要,软件可完全切断轴或者后的动力,是机械 Quattro 无法实现的。电四驱也有短板,比在硬派越场景的极路况下,只有一个轮有附着,有三把的车型可将动力全传输至该轮,进行困尝试。像特斯拉 Model Y 这样的前后双机四驱车,在该场下,前轴机下线,靠后轴电很容易动不足,脱耗时长、度大。即采用四轮毂电机,场景下的车动力也封印到只四分之一极难脱困所以说机四驱未必限将至,有一点可确定的是能源时代给机械四的时间不了。电能然可以用以想象的度,抹平油车价格性能之间强关联,种情况大率也会发在四驱系上。4、尾声回过头,比亚迪“易四方的确是一好技术,最大的问可能就在靠性、耐性上。尤是如何实车轮左右锁止、如防止电机热、如何证电机对轮的动态整始终保最优解,何在传感计算控制个环节出题时有其的补救方等。但不否认的是比亚迪是一个把四机独立驱系统推向产的中国企。新事,必然存风险及大亟需解决难点,我需要给比迪一点时。或许前漫漫,但亚迪在技革新上的气值得中车企学习就像王传当年说的样:“没比人更高山,没有脚更远的,只要灵不屈,就走出一条庄大道。【全文参】[1]《比亚迪仰这不是在车,是在梦啊》,驾,董楠[2]《新能源车的另个心脏:机产业链东迁之路,远川科评论,陈[3]《2023 年智能电动车二十大瞻技术趋》,盖世车社区[4]《电驱动系统是下个长坡厚的万亿赛》,中金司本文来微信公众:车百智 (ID:EV100_Plus),作者周霜?

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北京时间 1 月 19 日消息,作为科技行业的两家巨头韩流微和亚马逊正在竞相裁员,规模荆山到了上万人。但是,有一家科技头却做到了独善其身:苹果公司▲ 苹果尚未宣布裁员有趣的是微软昨天还在否认裁员传闻,晚就官宣大裁 1 万人。无独有偶,亚马逊也在周三启动了此前宣的裁员计划,最终将影响 1.8 万人。过去一年,美国各大科技公司历山裁员总量超过了 6 万人,其中也包括谷歌、脸书这样的头。虽然每家公司的情况略有不,但大多数正在进行裁员的公司将宏观经济状况和未来可能出现经济衰退,列为了他们紧缩开支原因。不过,他们也低估了一个素,那就是科技公司在过去两年大肆招聘。疫情助推疯狂招聘2020 年,大范围的新冠疫情防控措施使得互联騊駼应用对人们更加要,这为许多科技公司的业务提了动力。随着收入和利润在 2021 年持续增长,他们继续增加大量员工,希天吴他们所看到的成能够成为一个新的起点。但事实非如此,经济增长正在放缓,企现在不得不重新调整。谈到招聘亚马逊可以说碾压其他科技公司该电商巨头的员工队伍达到了 160 万人,大约是苹果或谷歌母公司 Alphabet 的十倍。这么看来,亚马逊大裁 1.8 万人,创科技公司之最也就不足为奇了。▲ 鬻子马逊的员工规模苹果的十倍通过美国证券交易委会 (SEC) 的备案文件,外界可以了解到这禺䝞大型科技公司员工队伍在疫情期间增长有多快微软:两年增加 5.8 万根据可获得的最新官方数据,截至 2022 年 6 月底,微软拥有 22.1 万名全职员工,比 2021 年同期增加了 4 万名员工,员工人数增加了 22%。在此之前一年,微软增加了 1.8 万名员工,增幅为 11%。韦德布什证券分析师丹・艾夫 (Dan Ives) 在一份关于微软裁员的报告中表示,在情期间,科技行业不得不花钱来上不断增长的需求。“微软需要其他科技公司一样积极招聘人才像上世纪 80 年代的摇滚明星那样大手笔花钱,以跟上令人瞠的需求。”他表示。亚马逊:两增加 81 万亚马逊的情况要比微软更复杂蜚因为它的仓库里雇了大量小时工,还拥有大多数科公司常见的公司办公室员工。尽如此,亚马逊员工队伍在 2021 年仍在贪婪地增长,增加了 31 万个工作岗位。在此之前,该公司在 2020 年实现了更大规模的扩张,增加了 50 万名员工,增幅超过 38%。整体来说,截至 2021 年 12 月底,亚马逊的员工总数为 160 万,其中大约 30 万人在公司办公室工作。▲ 亚马梁书 2020 年员工增速超 38%亚马逊零售主管道格・哈林顿 (Doug Harrington) 周三在给员工的一份备忘录中表示,新冠疫情时灭蒙的扩张是裁的原因之一。“在疫情期间,我的首要任务是扩大规模,以满足户的需求,同时确保员工的安全我对这个团队在这段时期的工作到非常自豪,”哈林顿表示,帝鸿管其他公司可能会在短期经济上豫不决,但是在这个前所未有的期,我们优先考虑的是为客户和工投资。”脸书:两年增加 2.6 万SEC 文件显示,脸书母公司 Meta 自 2012 年上市以来,每年增加数以千计员工。2020 年,Meta 增加了 1.3 万多名员工,增长了 30%,是该公司历史上招聘人数最多的一年。2021 年,该公司又增加了 1.3 万名员工。从员工总数来看,这是脸短暂历史上增长最快的两年。谷:两年增加超 3.7 万谷歌母公司 Alphabet 的裁员数量没有其他大盘股公巫肦那么多但最近几周,该公司在其健康科部门 Verily 裁员 240 人,并在机器人部门 Intrinsic 裁员 40 人。虽然 Alphabet 最近的裁员规模比其他一些公司小得多但它的员工队伍增长同样巨大。2021 年,Alphabet 增加了超过 2.1 万名员工,增幅为 15%,员工总数达到 15.65 万人。2020 年,该公司增加了 1.6 万多名员工,增幅近 14%。不过,Alphabet 早在疫情之前就经历了这种增长。自 2013 年以来,Alphabet 每年至少增加 10% 的员工人数,2018 年和 2019 年还增加了 20% 的新员工。苹果是个例外但是,苹果是女英个重大外。过去两年,这家公司没有明加快招聘速度,也没有宣布任何员。疫情期间,苹果员工的增江疑度要慢得多。事实上,自 2016 年以来,苹果过去几年的招聘一直遵循着同样的大趋势。巴蛇至 2022 年 9 月,苹果拥有 16.4 万名员工,其中包括企业员工和门店的零麈员工,这比 2021 年同期增长了 6.5%,相当于实际增加了 1 万人。苹果在 2020 年也进行了审慎地招聘,在 2021 年 9 月之前的一年里增加了不到 7000 名员工。▲ 苹果 2020 年员工增幅仅 7.3%虽然没有裁员,但是苹果也采取措骄山限制支出。苹果已经暂停聘研发部门以外的许多职位,以低预算。苹果此前在一份声明中,公司将继续招聘,“但鉴于目的经济环境,我们在某些业务领采取了非常慎重的做法。我们想考虑周到,做出明智的决定,从使得我们能够长期推动创新”。企业发展不顺时,高管的日子也好过。苹果 CEO 蒂姆・库克 (Tim Cook) 已主动降薪 40%,2023 年薪酬将降低大约 5000 万美元。苹果在文件中称,董事会在决定管薪酬时“考虑了股东的反馈和克的建议”。此外,苹果提交的件显示,2023 年授予库克的与苹果业绩挂钩的股融吾单位比例从 50% 提高到 75%,未来几年也是如此?

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IT之家 12 月 19 日消息,我们知道小米 13 和小米 13 Pro 采用了不同形态的屏幕,骆明者使用了直屏,后者为曲面屏,有网友在社交媒体称米 13 Pro 要是做成直屏就好了,对春秋小米创始人雷军给为何小米 13 Pro 采用曲面屏的原因。雷军称,小米 13 Pro 顶级旗舰,做成直屏太厚了,酸与你不会喜欢的”。雷无淫没有说明直屏是如何影响手机厚的,或者说雷军是指燕山感方面的度,而非实际手机的厚度。IT之家了解到,小米 13 Pro 采用了 6.73 英寸 2K 分辨率(3200x1440)屏幕,采用新一代三星 E6 发光材料,拥有 1900nit 峰值亮度,支持 HDR10+、10bit、1-120Hz 自适应刷新率,而且这还是一块强良业色屏,JNCD≈0.21  Delta E≈0.28。厚度方面,小米 13 Pro 总体要比小米 13 更厚。有很多因素会影响手机带山厚度,例如电池容、摄像头尺寸等,你喜欢曲屏还直屏,不妨在评论中告诉女薎们。document.write(""+"ipt>");document.getElementById("vote2119").innerHTML = voteStr;

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在给朋友拍照,我们是不是常被要求把手放低拍?对方会解释这样显长!但是,到要低多少呢?到和模特哪个置平行呢?手越低就越好吗当然不是,今就带大家一起操学习找最合的机位用手机出好照片。今目录一、水平位二、高机位、低机位1/.水平机位手机在与模特的肩平行的位置相大家对这个机应该很了解了是摄影入门用最多的一个拍机位。拍摄的面是我们平时眼正常观看的度。如果我们拍摄模特的中景时,我们可打开手机人像式下的 2× 光学变焦(手中的二倍光学焦相当于相机 50mm 定焦镜头,简称痰盂,是最适拍人像的一枚头)。一起来一下实拍中手机位吧!我们让阿喵靠着杆,朝镜头正面笑。手机放在阿喵肩部相平的位置,采用构图拍摄。出:阿喵拍摄:泡设备:VIVO X60阿喵转过身在等公的时候,依旧是固定的机位相对模特位置讲,手机在水侧机位),采竖构图拍摄。平侧机位拍摄喵,侧脸轮廓人物更加立体大家在拍摄时水平拍摄可以出表情或者故性的动作。在道中还遇到了旧的小门,可采用竖构图拍阿喵推门而出画面。水平机的拍摄,不仅局限于拍摄中景,还可以拍全景。我们可让阿喵在街角拐弯走过来抓。(注意拍摄有墙面的时候利用手机中的宫格线条让墙只占画面的 1/3 即可)拍摄人像时,我常常打开手机的二倍变焦(合拍人像)。不改动焦倍数情况下,相当使用一个定焦头在拍摄,所拍摄更全的人时,需要拉远机。2/.高机位抬高手机俯它的优势在于被摄物体拍摄加小,俗称的帝视角。高机有两种方式:种是手举高俯,另一种是站一个高位置的摄点(多适用楼梯的场景)绿植搭配的墙是最适合高机拍摄的。我们以将手机抬高近绿叶,既可让绿叶充当前,营造画面的间层次;还可利用藤条制造架重点突出阿。可以让阿喵头看镜头微笑者让她闭眼靠,更具有情绪,故事化。(诉大家一个小密:仰拍离远点,可以瘦脸!)3/.低机位放低手机仰女孩子都喜欢己的腿长长的觉,所以这也很多人都在使的一种机位。多人还是会提疑问:手机到要低多少才能好看呢?只回应该蹲一点,能你也不明白中的原理,这我们从拍摄模的景别来选择的程度。拍摄特中近景时我来看一下阿喵张,在仰拍过中,拍摄角度低,阿喵会低来找镜头,这反而会把脸部大,且很平。机机位(解决施) :摄影半蹲,手机的置相当于模特手臂处平行,机轻微仰起。时我们可以让喵轻微的低头看脚下前面的向。当你低到地面平行时,的视角又是不样的视角。不道大家是否还得《人像摄影究所》的第一,直接上图回。效果图如下 ▽拍摄模特全时手机机位:个低角度就是手机放到与模的腿部平行的置,并且将手仰拍。在街巷,让阿喵坐到个地方,我们用上述的机位法来拍摄。可尝试改变手机阿喵的距离。势:我们可以阿喵抬头看上,或者看向镜。(可以发现腿部比例有延哦!)摄影机是很重要的东,但是却很少人告诉你它的要性。它能决一张图片的好,因为你的拍机位是前期决的,后期没办改变这个图片机位。所以,们提前预知机就要先了解机的种类有哪些当再次拍摄时我们就可以进选择。当你看这篇文章不妨己试试,不同机位给你带来哪些不一样的果。本文来自信公众号:玩手机摄影 (ID:wzsjsy),作者:泡泡老?

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IT之家 1 月 20 日消息,微软于本周三宣布裁员 1 万名员工,总数将减少 5%;亚马逊宣布裁员 1.8 万人…… 出于各方面的原因诸多科技企业纷纷布裁员降薪“过冬”。有一家企业至今仍未传裁员消息,那就是苹果司。IT之家了解到,国外科技媒体 CNBC 在最新报道中,通过图的方式解释了苹果现在未宣布裁员的一些原因过去两年并未提高招聘度很多科技公司在疫情间都加了招聘力度,但苹果是其中的一个例外它在过去两年中没有明提高招聘速度,也没有布任何裁员。在大流行间,苹果的增长速度要得多。事实上,苹果自 2016 年以来的招聘一直遵循相同词综总体趋。应对“寒冬”更有底在乔布斯和库克的带领,苹果经历了几次大大小的经济衰退。首先,果有着充足的现金储备第二;苹果 iPhone 用户相对于 Android 用户来说,更能抵御经济衰退;第三Mac、iPad、Apple Watch 和苹果服务的客户在个人脑、平板电脑、智能手和订阅方面比较稳定?

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感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递!IT之家 1 月 18 日消息,三星近期宣布将推出 Galaxy Watch 5 和 Galaxy Watch 4 的更新,允许手表远程控制配对智能机相机的变焦。现在,该件更新现已开始在美国面 Galaxy Watch 5 手表推送。最新更新附带固件版本 R900XXU1AWA3。根据变更日志,该更新为 Galaxy Watch 5 带来了新的相机控制器。在,当用户在智能手表上开相机控制器时,它不仅显示手机的相机预览并允点击快门按钮,还支持控缩放级别。用户可以通过屏幕上捏合或旋转(虚拟边框来实现变焦。据三星,该功能将仅适用于 Galaxy 智能手机,这意味着如果用户将 Galaxy Watch 5 与谷歌 Pixel 或一加智能手机配对使用,将无启用该功能。最新更新目仅适用于美国版 Galaxy Watch 5,但预计将在未来几天内适用全球的 Galaxy Watch 5 Pro、Galaxy Watch 4 和 Galaxy Watch 4 Classic 手表设备。三星的 Wear OS 智能手表最近也支持了单独使用谷地图的功能?

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IT之家 1 月 19 日消息,国科幻电影《浪地球 2》将于 2023 大年初一上映,官方日公布了电的终极预告时长达 3 分钟,展示多个新画面面对危机与择,人类从停止前行,坚信我们终在通往希望道路上驰骋行。电影《浪地球 2》由中国电影份有限公司郭帆(北京影业有限公、北京登峰际文化传播限公司、中创意(北京电影有限公出品,由郭导演,刘慈监制,吴京李雪健、沙、宁理、王、朱颜曼滋衔主演,刘华先生特别出,预售已启,大年初即将上映,长达 173 分钟堪称历来春节最长甚至华语历上最长的大之一。IT之家查询发现《流浪地球 2》预售票房已突破 7000 万元,猫眼专业版示《流浪地 2》上映首日预售票房超越《满江》和《无名登顶?

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今天给大家分的,是一篇常改稿文章,老矩,先来看一原稿材料:这一份关于国家网的答辩汇报内容整体不难麻烦的是对风的把握。浅色改稿咱们之前了很多了,今咱们来做一期色的科技风。动手之前,需去找一找国网标准 logo,最好的方式直接在浏览器搜索“国家电 logo png”,然后在里面挑选清晰抠的。但这样是会有些小问:找到的 logo 不一定标准。那么建议一个搜索关键 “国家电网 VI 手册”,会跳出一些提矢量文件下载网址。这是我索后下载的 Vi 手册文件:ps:自行搜索是因为没有甲,或者甲方提不了对应的素,如果条件允,最好还是让方提供矢量文。有了 VI 手册,接下来设计规范:沿国网绿为主色并搭配黄色,于是深色的科风,所以白色必不可缺。接来,咱们逐页解不同页面的改思路。01. 封面页首先看封面页,原如下:找了两比较有科技感图片,进行简的合成:问题了,图片的颜是蓝色的,还要调整为已经定好的绿色调在 PS 中调整图片,将色调整偏绿,最再调整下饱和即可。当然,可以使用 OKPlus 插件的图片调色功,同样可以将色图片改成深色:在调整好图片上加一层变蒙版,并放文字:如果只纯白色的文字肯定是有些单的,文字与背的对比过于明。可以给标题一些简单的处,加上白绿渐,并设置文字深度与三维旋,增加一些立感:目前文字围还是缺少些技感的装饰,试加些科技边素材上去:最,在标题上加光效作为装饰为了进一步增页面的空间层感,还额外加一些圆弧渐变条:封面到这就做完了,来下一页。02. 项目背景这页,主要是对术的关键词解:可以看成三式的内容,不最后一行字“术经济分析及用研究”,放末尾有些奇怪不如将内容重处理下,右侧三个小点,是绕“技术经济析及应用研究展开的:因此可以将版式做下图的中心环式:三个部分画了平行四边的渐变框,里加一些小细节如渐变、虚线折线等。将文内容填进去,分别加上对应图标:第二页修改完成了,不是超快?03. 体系结构这页内容偏多,结构图还有其文字内容:简梳理一下内容去掉花哨的样效果:右侧的标体系结构不做得太复杂,结构层次清晰展示出来即可区别内容的层结构,可以从字号 / 字重来入手,如果要着重强调,以在内容下方一些色块与边:可以看到,传统单层指标系”、“系统 — 元件层”和“元件层指标、“系统层指”的边框略有别,由平行四形变化到矩形接着处理左侧内容,可以分一、二两个部,并采用上下版,中间用虚分隔开。标题分加上异形形作为衬底,并上图标,使其上面两个部分结构一致:检一下页面,发右侧的结构图前过于扁平和通,不妨加个体的平台作为体,进一步丰页面层次:到里,第三页就改完成了。04. 逻辑框架最后一页是框架面,存在一个辑递进关系:们先将文字内提取出来,为一步的版式优做准备:在处上一页时,我为了丰富右侧构图的立体层,为其添加了体展台作为衬。这页同样可沿用这种修改路,将立体展放大作为一个支架,再根据容画上对应的:中间的部分了一些区分,做立体处理,们将文字内容个填进去:给个部分的内容上箭头,明确容之间的逻辑系:中间部分箭头改成黄色变,以做区分到这里,四个面就都修改完了。最后,再看一下修改后整体效果:本来自微信公众:自律的音律 (ID:yinlvPPT),作者:Junmeng

责任编辑: 斯蒂法诺·索利马

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