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Q:我使用的是Android手机,平时使用手机上网,最近感觉手机电池很不耐用,没用多长时间电池就没电了。请问,如何才能让手机电池使用更长时间?A:智能手机本身就比较耗电,如果长时间使用,电池消耗很快。你可以通过打开"系统设置",在"电池"列表中查看耗电模块,例如通常情况最耗电的是"手机 相似文献
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正三星GALAXY S5怎样设置单手操作Q:我使用的是三星GALAXY S5手机,在工作中经常要将手机当计算器用,需要单手操作。请问这在手机中应该如何设置?A:打开手机设置,找到"控制"选项,展开后点击"单手操作",将会打开单手操作的所有默认选项,选中计算器,最后再通过"适用于所有屏幕"并保存即可。手机无法自动从2G切换到4G Q:我使用的是移动4G手机卡,但手机在2G信号模式下无法自动切换到4G信号模式。请问这该如何解决? 相似文献
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朱星宇 《电子制作.电脑维护与应用》2018,(18)
众所周知,手机是现代人们生活中不可或缺的一份子,他便利,轻便,是人们的左膀右臂,同时也是人们生活中的调剂。但是他同当时也是一把双刃剑,使人容易上瘾,无法做到理性的使用手机,对手机过于依赖,甚至出现了"低头"一族。特别是对于自制力和判断力还较弱的未成年人来说,手机所带来的负面影响更是不胜枚举。手机游戏,网络小说,电视电影,手机在使这些娱乐变得更加轻便的同时,也使更多的人更容易沉迷于其中。现如今,未成年人使用手机有极大的风险性,对于心智普遍不如成年人成熟的未成年人来说,手机中的万千世界很容易使其沉迷于其中。面对这样的现状,已经有人做出了行动,在华为的几款手机中的系统中有一个学生模式,可以对未成年人上的手机设置应用锁,可以限制未成年人对手机的使用,手段十分强硬,并且缺少实时的反馈,不易于青少年形成自我管理的好习惯。基于上述的种种现状,我觉得应该做出一些行动,所以,我设计了一款app,目前仅在安卓平台上应用。这个APP的目的是为了加强对学生手机使用的在线管理和监督,从而达到是学生更加健康的使用手机的目的,是为学生养成更良好的手机使用习惯。 相似文献
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光纤陀螺仪是目前广泛使用的一种惯性仪器, 但在使用过程中仍然会遇到有很多问题. 光纤陀螺仪在使用过程中由于光纤陀螺仪内部元器件构造、材料的使用、以及元器件的精度等因素, 会产生一些误差, 如启动温度、零漂、刻度因子等. 同时在使用的过程中受外界的环境干扰也会使光纤陀螺仪产生误差, 如受外界的振动, 环境温度变化等. 通过分析研究光纤陀螺仪的原理和输出信号, 建立误差补偿模型, 对误差进行补偿分析. 应用分段平均选点法补偿了由于温度变化在信号中产生的线性趋势项, 以及使用平滑滤波算法对光纤陀螺仪输出信号进行 相似文献
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设计实现了一个Android手机的App,为老年人跌倒提供实时检测,并在检测到跌倒发生时,及时发送报警短信到指定的手机.通过对从手机内置的加速度传感器和陀螺仪获取的数据求向量模,并将求得的向量模与实验测得的跌倒时的标准向量模进行比较,使用阈值算法来判断是否跌倒.判断发生跌倒时,使用百度提供的API进行定位.最终把跌倒的老年人位置信息和求救信号通过短信给指定监护人,以获得及时救助. 相似文献
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正Q:我一直使用手机淘宝客户端网上购物,由于使用的时间长,现在打开手机淘宝速度变得很慢,听说是因为淘宝缓存数据过多所致。请问,如何才能将手机淘宝的缓存清理掉?A:首先打开手机淘宝并登录,点按右上角的设置按钮,选择"通用",展开后点按"清除缓存",点按"确定"即可完成清理。 相似文献
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正也许真的是美国人有足够open的心态,在微软收购诺基亚手机后推出的第一款手机竟然是android系统的NOKIA X。"终于来了!!终于来了!终于来了……"请各位读者允许我连续打了三次,"终于来了"这四个字应该是最能体现所有消费者对诺基亚android手机的期盼。从现在向前数10年,我相信几乎每位用过手机的用户都曾经拥有过一部诺基亚手机。而从09年第一部android手机面世,到android手机大行其道,很多用户都再说"诺基亚要是出android手机,我就买一部"。但用户等来的确是不停升级的塞班、昙花一现的Meego以及具有强烈野心的WP,而直到诺基亚手机被微软收购也没有见到一款android手机。就在诺基亚手机被微软收购那天,我在朋友圈见到一个朋友写到"终于可以安心的去买三星S4了,诺基亚版 相似文献
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在惯性测量领域,单纯利用加速度二次积分的方法并不能准确感知目标对象移动的距离.加速度传感器在感知呈线性运动的目标对象时较为准确和实用,但在三维空间运动时它的坐标轴会随物体发生方向的改变而不断漂移.为解决该问题,提出了一种基于角度补偿的手机多传感器数据融合测距算法(ADC-R),使用加速度传感器测量物体运动的加速度,作为计算位移的原始数据;采用手机陀螺仪传感器测量运动物体的角速度,并以旋转矢量传感器输出的数据作为参数把手机动态坐标系下测得的加速度值空间坐标转换到静态的参考坐标系下,然后进行数据融合完成角度补偿计算;最后根据物理学加速度和位移的关系运用数学积分方法和进一步修正误差的技术得到最终移动的距离.实验结果表明此方法在近距离测距方面精度较高,优于加速度积分算法和加速度与陀螺仪融合算法. 相似文献
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