英文 是什么的两倍是两倍屏

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全网霸屏营销推广是什么 全网霸屏营销推广怎么做 什么叫霸屏
全网霸屏营销推广是什么?“全网霸屏营销推广”,四个词分开来解释就很容易理解。1全网:只要有用户在使用的全部网络平台。2霸屏:搜某一个关键词和长尾词全部是你的内容。3营销:营+销,营是解决提升、扩大交易效益和价值的手段。销是完成交换和交易的过程。4推广:简单的来说就是把你的产品、内容、广告推送给用户。全网霸屏营销推广的本质是什么?消费者获取信息分为主动和被动两种,每个人都会给你打上标签,万人万面!1主动:比如说我想去吃龙虾,我就会搜:XX市龙虾店排名,再搜:XX市龙虾店哪家好?甚至还会搜:XX市龙虾哪家性价比高?XX市龙虾哪家口碑好?最后再才搜位置和电化,这种行为就是消费者主动获取信息!2被动:互联网大数据时代,玩的都是精准推广,比如说你在天猫和京东购买过或者搜索过某一件商品,接下来你会经常收到类似的产品广告,这些广告大部分你都会点击进去看一下。这种行为就是消费者被动获取信息!3标签:每个人在互联网上的行为都会被平台打上标签,比如说我喜欢看营销相关的文章,我收集上收到的推送信息,基本上都是营销这类的文章。就连每个人收集上看到的广告都不一样,这就是万人万面!消费者获取信息分为主动和被动两种,每个人都会给你打上标签,万人万面!
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扫一扫拨号两倍屏和三倍屏中的1px处理方法
在做移动端页面时会面临一个问题,就是两倍屏和三倍屏问题,例如在iPhone6中就是两倍屏在iPhone6 plus中就是三倍屏,在手机页面中1px的线条会呈现2px和3px的效果,这样给用户的体验是非常不好的,所以需要解决这个问题,当然在移动端中border的1px问题还没有好的方法,所以要尽量避免border,这里讲的用伪类做1px线条;这里为了视觉效果我用的是10px;
思路:首先随意准备一个块元素,然后在块元素后面用伪类的方法添加一个线条,然后用@media的方法在移动端调试;
&!DOCTYPE html&
lang="en"&
charset="UTF-8"&
&Document&
rel="stylesheet" href="index.css"&
class="box border1px"&&
然后给box后面添加一个线条这面我用mixin分装了一个伪类如下:
@mixin border_1px($color){
bottom: 0;
height: 10
width: 100%;
content: '';
background-color: $
height: 100
width: 100%;
background:
@include border_1px(yellow);
这时的效果如图所示;
这时用@media的方法当在2倍屏和3倍屏时给是线条压缩,使其视觉效果变正常
@media (-webkit-min-device-pixel-ratio:2),(min-device-pixel-ratio:2) {
.border1px{
transform: scaleY(.7);
background:
@media (-webkit-min-device-pixel-ratio:3),(min-device-pixel-ratio:3) {
.border1px{
transform: scaleY(.5);
background:
效果如下图;
这里我是做了分装,以便以后使用。
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1 csv格式导出来之后不能用EXCELL打开,会乱码。用记事本打开,然后将“(英文的引号出掉),就可以了。
关于二倍图的操作
设备像素:也叫物理像素,显示设备上最微小的物理部件。 比如 iphone 5:640 x 1136px. 。
这里需要讲一下显示分辨率一定的情况下,显示屏越小图像越清晰,反之,显示屏大小固定时,显示分辨率越高图像越清晰。
高分辨率屏幕:在 Windows 系统下,提高屏幕分辨率一般都是通过提高屏幕尺寸。而随着屏幕分辨率的提升,图像和文字显示目标会相应缩小,造成观看极其不便。
Retina为什么那么小的屏幕会有那么大的分辨率。为什么那么大的分辨率,非但没有使得文字和图像变小,反而更加清晰了呢?
高像素密度屏幕:高ppi, 以评估的 Retina 视网膜屏幕为例,它并不是像普通显示器那样通过增大尺寸来增加分辨率,而是靠提升单位面积屏幕的像素数量,即像素密度来提升分辨率,这样就有了高像素密度屏幕。并且mac采用了矢量字体。
CSS像素: css pixel。抽象概念,设备无关像素。DIPS,device-independent像素。在标准情况下一个CSS像素对应一个设备像素。
我们来对比一下这两者的不同
使用css画了一个2 x 2px的盒子,在普通设备屏幕下是2 x 2px的设备像素。但是在Retina的屏幕下去使用了4 x 4px的设备像素。
device-pixel-ratio:在JS中叫做window.devicePixelRatio
公式: window.devicePixelRatio = 设备像素/css像素。这样,非视网膜屏幕的iphone上,屏幕物理像素320像素,独立像素也是320像素,因此window.devicePixelRatio等于1.
但是在视网膜屏幕的iphone上,屏幕物理像素640像素,独立像素还是320像素,因此,window.devicePixelRatio等于2.
屏幕密度: ppi :每英寸有多少的像素。视网膜屏幕:将960*640的分辨率压缩在,一个3.5英寸的显示屏内。也就是说,该屏幕的像素密度达到326像素/英寸(ppi)。当ppi&300的时候肉眼就无法分辨分辨率了。
为什么需要两倍图/多倍图
1 对于位图而言:
当一个光栅图像在标准设备下全屏显示时,一位图像素对应的就是一设备像素,导致一个完全保真的显示。因为一个位置像素不能进一步分裂,
当在Retina屏幕下时,他要放大四倍来保持相同的物理像素的大小,这样就会丢失很多细节,造成失真的情形。换句话说,每一位图像素被乘以四填补相同的物理表面在视网膜屏幕下显示。
工作原理:
利用css样式以及放两倍图。
有一张200x200像素的图片(CSS像素,也就是普通像素点或者说是标准像素点),我们给图片设置一个CSS样式:
height:200
图片模糊的情况:固定好css像素。将width和height固定好。此时在这个width和height 对于不同的显示器包含的像素已经确定了。然后在两种不同屏幕上放图片:那么Ritina屏幕图片会模糊。因为没有css像素的width height所对应Retina显示器的像素数那么多。你硬生生的把这张图片拉成那么大。必然模糊。
在iPad2或Mini iPad中就是很正常显示的图片;但是,在New iPad中,1个CSS像素点实际上有4个位图像素点,1个分成4个,显然不够分啊,只能颜色近似选取,于是,图片感觉就是模糊的。
因此,要想让视网膜屏幕下的图片高清晰显示,我们需要的图片的原始大小不能是200×200像素,而需要2倍高宽,即400×400像素,CSS像素限制依然是:
height:200
此时,视网膜屏幕下图片就显示OK了(非视网膜屏幕图片被压缩-减少像素取样——资源浪费!)。
查询像素密度:准备两种大小但是一样的图片。利用css的媒体查询或者JS的 Retina.js来调取图片。(浏览器支持是一个问题)
可以通过“device-pixel-ratio”属性或者其扩展属性“min-device-pixel-ratio”和“max-device-pixel-ratio”。这几个Media Queries可以使用background-image为Retina准备高精密度像素的图片。
background-image: url(example.png);
background-size: 200px 300
height: 300
width: 200
@media only screen and (-Webkit-min-device-pixel-ratio: 1.5),
only screen and (-moz-min-device-pixel-ratio: 1.5),
only screen and (-o-min-device-pixel-ratio: 3/2),
only screen and (min-device-pixel-ratio: 1.5) {
background-image: url();
放缩放的矢量图形(浏览器支持是一个问题)
获得设备像素比后,便可得知设备像素与CSS像素之间的比例。也就是window.devicePixelRatio。
一倍图:当这个比率为1:1时,使用1个设备像素显示1个CSS像素。
二倍图:当这个比率为2:1时,使用4个设备像素显示1个CSS像素,
三倍图:当这个比率为3:1时,使用9(3*3)个设备像素显示1个CSS像素。
阅读(...) 评论()【A数字混合矩阵多种格式信号无缝切换、画面拼接、倍屏倍线功能】价格_厂家_图片 -Hc360慧聪网
A数字混合矩阵多种格式信号无缝切换、画面拼接、倍屏倍线功能
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江苏省 南京市
认证信息:
&64888.00元
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输入接头形式
HDMI、DVI、VGA、CVBS
输出接头形式
9600(bps)
最大输入路数
SPY-MAX系列
混合矩阵切换器,是专门针对多种类型的模拟或数字信号源输入模式,如电脑信号(VGA/RGB),高清分量信号(YPBPR),复合视频CVBS,高清数字信号(DVI/HDMI),HD-SDI/3G-SDI,光纤等,并能自动检测信号输入状态,输入图像分辨率能支持目前几乎所有的常见显示分辨率,数字视频可支持1080P高清信号,支持DVI/HDMI,VGA输出方式,解决了工程现场由于信号源种类繁多而采用多类型的矩阵的问题。本产品广泛应用于各类场合,如:广播电视工程、多媒体会议厅、大屏幕显示工程、电视教学、指挥控制中心等场合。高清混合矩阵单卡单路混合矩阵16进16出系列高清混合矩阵3232系列最多可以单机144路进
144路出高清混合矩阵VGA输入卡高清混合矩阵输入卡高清混合矩阵SDI输入卡高清混合矩阵DVI输入卡高清混合矩阵视频输入卡清混合矩阵HDMI输入卡
纯硬件FPGA架构--------采用纯硬件FPGA图像处理架构,内部采用优异的图像处理算法,启动速度快,稳定性高,无操作系统,避免死机,蓝屏,硬件冲突,病毒干扰等问题的困扰。 热插拔板卡插卡设计--------采用灵活的板卡热插拔设计,所有的输入信号设计成输入板卡,所有的输出信号设计出输出板卡,电源部分设计成电源板,控制部分设计成控制板,切换系统设计成背板。同时支持热插拔,无需重启设备,可以实现在线扩充拼接器的输入输出规模, 4G高速总线交换技术------采用电信级4Gbps/s的速率的交换芯片,保证最高1080p信号的无压缩点对点输入输出,同时切换速度在ns级。 可选大小规模配置-------丰富的机箱规模配置,可选3U机箱,最大支持16路输入,16路信号输出,可选6U机箱规模,最大支持36路输入,36路输出规模,可选12U机箱,最大支持72路输入,72路输出规模 画面漫游叠加显示------通过上位机软件控制,可以实现任意开窗,可以实时调整窗口大小,移动窗口,跨屏窗口拼接显示, 倍屏倍线功能--------该设备具有对输入信号倍频倍线功能,可以对低分辨率,低场频的输入信号倍频倍线处理,统一处理输出到相同分辨率信号,极大程度地提升了画面的整体质量 无缝实时切换--------信号切换过程无黑场困扰,实现了信号无缝实时切换。规格3U,6U,12U,24U输入接口VGA:HD15PIN(VGA)DVI:DVI-I或者DVI-DHDMI:标准HDMI接口(29pin)CVBS:BNC视频接口SDI:BNC视频接口Ypbpr:HD15PIN(需配分量接口转VGA转接线)输入通道数:4路4路输入为无缝切换方式输入口自带标准EDID每个输入端口自带一个绿色LED信号指示灯输入分辨率VGA输入支持最大分辨率:Hz,支持常用分辨率:848x480@60Hz,640x480@60Hz,800x600@60Hz,Hz,Hz,Hz,Hz,Hz,Hz,Hz,Hz,Hz;DVI:Hz以下所有分辨率HDMI: Hz以下所有分辨率CVBS: 576i/480iSDI:HD-SD/3G-SDIYPBPR:480p,576p,720p,1080p输出接口DVI:全数字DVI-IHDMI:标准HDMI接口(29pin)VGA:HD15PIN(VGA)输出通道数:4路输入输出规模6U机箱:36路输入,36路输出3U机箱:16路输入,16路输出输出分辨率最大的可支持:,60Hz支持常用的:Hz,Hz,Hz,Hz, Hz,Hz,Hz;交换内核采用单通道4.0Gbps速率的高速交换内核,保证信号切换速度控制端口RS-232,9针COM连接口,带串口环出功能以太网网络控制 显示方式单屏自适应满屏显示控制软件MatrixCtrl矩阵控制软件工作温度0 —70℃工作湿度5%—95%RH电源电压输入AC
60Hz功率275W(6U机箱) / 150W(3U机箱)尺寸标准6U机箱 45.72cm x 30cm x 26.67cm(长x宽x高)标准3U机箱 45.72cm x 30cm x 13.35cm(长x宽x高) 机箱:全铝机箱保证更好的抗干扰及电磁屏蔽兼容性平均故障间隔时间(MTBF)30,000个小时
一般情况下:
划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
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划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
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留言内容:用软件让屏幕分辨率提升两倍的技术来了,是怎么做到的?_凤凰科技
用软件让屏幕分辨率提升两倍的技术来了,是怎么做到的?
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用软件让屏幕分辨率提升两倍的技术来了,是怎么做到的?
中佛罗里达大学的研究人员发现了一种调整显示器的新方法,可以让分辨率立即提升,理论上可以增加到三倍。研究发表在本周的《自然通讯》上。
用显微镜观察屏幕,就能看到微小的像素点,每个像素点由 RGB(红绿蓝)三个次像素组成。这三种颜色是三原色,通过调整强度值,按照不同的比例可以混合出需要显示的各种颜色,多个像素组合起来形成图像。
而分辨率是屏幕上能够显示的像素的个数,比如 iPhone 7 Plus 的 1080p 就是指屏幕有
个像素。随着技术的进步,厂商的竞争已经愈加激烈,竞争力之一就是控制成本并提升显示性能。由于每个像素都含有 3 个次像素,面积大小因此受到限制,所以优化常常在次像素上作文章。
之前的方法是改变次像素的排列方式。比如三星 Galaxy 系列使用的 PenTile 排列,用相邻公用的次像素减少个数,达到低分辨率模拟高分辨率的效果,功耗也更低,但缺点是低分辨率下可能会有颗粒感。
中佛罗里达大学的研究团队则想要完全消除次像素。如果能让次像素显示红绿蓝三种颜色,那每个次像素都会变成全能的像素点,不仅不再需要费尽心思改变排列方式,分辨率也会扩大到三倍。这也意味着不再会像此前的屏幕那样有偷懒的次像素,显示画面时每个像素点都会亮起来,这也让画面更加明亮。
纳米材料的结构示意图。
他们找到了一种纳米压花结构表面,形似装鸡蛋的纸盒,上面覆盖着一层反光的铝层。这种不规则表面在不同的电压下会有不同的形态和效应,从而让像素点呈现不同的颜色。在测试当中,研究人员发现改变表面的粗糙度可以让纳米结构显示所有的颜色。
研究人员计划找到实践方案并推广商用。这种表面可以与现有的显示技术集成,因此底层硬件不必更换或重新设计。但存在的问题是,颜色变化虽然比以往的技术要快,但帧率可能达不到一些游戏的刷新要求。
如果能克服问题并顺利商用的话,高清屏幕的成本将大幅降低,高清电视和 VR 呈现的世界也将更加清晰。
图片来自参考文献 doi:10.1038 / ncomms15209
题图 VisualHunt
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