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这么多年了,为何iPhone冬季掉电快的毛病依旧存在?
...池续航能力下降的问题。尽管这个问题已经存在多年,但苹果公司似乎仍然没有找到完美的解决方案。在这篇文章中,我们将探讨为什么iPhone冬季掉电快的毛病仍然存在,并分析可能的原因。首先,我们需要了解电池续航能力受...……更多
苹果针对Vision Pro续航问题研发新型电池
近日,苹果公司针对旗下产品VisionPro的续航问题,开始研发新型电池。据报道,VisionPro的续航时间仅为2小时,这无疑极大地限制了用户的使用体验。为了解决这个问题,苹果公司决定自主研发新型电池,旨在提高其性能、能量...……更多
苹果公司正在开发一种全新的电池技术,以提高其产品电池的续航时间。这款新电池预计将在2025年开始应用于苹果设备中。自iPhone13系列以来,苹果产品的电池续航时间一直在逐步提高。虽然最新发布的iPhone15系列在电池方面没...……更多
2023款16英寸苹果MacBook Pro电池续航长达22小时
IT之家 1 月 17 日消息,苹果公司新的 16 英寸 MacBook Pro 机型具有长达 22 小时的电池续航,这是在 Mac 上提供的最长的电池续航。IT之家了解到,新的 14 英寸和 16 英寸 MacBook Pro 机型的电池续航都比上一代产品多了一个小时,14 英...……更多
苹果的VR设备有消息了!但好像也就一般。。。
...我觉得挺难的。毕竟这些虚拟现实设备都已经发布了这么多年,和大家对它的期待相比,这些设备还是有那么一些不完美的地方。比如佩戴的舒适度,机体的续航问题,像素不够造成的纱窗效应,应用生态不足,消费定位不清晰...……更多
苹果公司为什么不能把iphone的电池做大一点
...怎么增大过……这确实不禁让不少朋友产生了疑问,既然苹果公司这么强,那么他们为什么就不能把iPhone的电池做大一点?iOS大容量电池确实一直以来都不是iPhone的强项,但是如果要单纯论续航体验的话,那么iPhone绝对可以说是...……更多
曝苹果在开发一种新的电池技术 提高续航和充电速度
...多的工程和设计。据ETnews报道,苹果正在开发下一代iPhone电池,目标是在2025年实现商业化。据业内人士6日透露,苹果正在开展电池开发项目,目标是将其安装在2025年后发布的产品中。苹果直接参与到了电池材料的开发,例如阳...……更多
为什么苹果公司那么强,却不给iphone装个容量更大的电池?
...的续航能力更是市场被被不少网友们所吐槽,为什么明明苹果公司那么强,却还不能给iPhone装个容量更大一点的电池呢?设计、手感首先,这是苹果出于工业设计上的考虑,苹果公司为了可以促使iPhone可以轻薄化的方向发展,自...……更多
苹果正在自主研发高性能电池
...性能电池,并计划在2025年将其应用于移动产品。据悉,苹果公司正在积极参与电池的开发过程,不仅在核心部件(如正极材料、负极材料)方面进行了研究,还力求创造出全新且不同于现有电池的独特产品。为了提高电池性能...……更多
再见了,Touch ID!苹果 iPhone 16新泄露:最受欢迎的功能不会出现
在苹果公司正在确定下一代旗舰 iPhone 16的硬件规格的过程中,一份最新报告指出,自 iPhone 5 推出以来备受关注的 Touch ID 功能即将退出历史舞台。虽然在配备 Face ID 的一系列 iPhone 中不再添加 Touch ID 并不令人意外,但该报告揭...……更多
正式发布!新一代折叠屏手机官宣
...完善折叠屏形态的独特价值和用户体验,靠的是vivo持续多年的技术积累和供应链整合研发,靠的是以“蓝科技”为核心的底层技术研发与突破。vivo在蓝晶芯片技术栈、蓝海续航系统、AI蓝心大模型、蓝河操作系统等技术赛道上...……更多
荣耀Magic6Pro重度使用两周,因为这些体验,我彻底放弃苹果
...供5000nit亮度,支持4320Hz超高频PWM调光。讲真,用了这么多年苹果手机,我初次换到荣耀Magic6Pro后,感受到了什么叫做超越时代的屏幕体验!尤其是护眼体验,真心太棒了,晚上追美剧调低屏幕亮度长时间观看眼睛没有任何不适...……更多
苹果visionpro将于2月2日在美国开售
...开售,该公司还提供了该产品的更多详细信息,其中包括电池续航。此前,苹果曾表示VisionPro在连接到外部电池时可提供长达2小时的使用时间,而“连接电源时可提供全天使用”。苹果今天更新了VisionPro的官方网站,并在电池...……更多
苹果14英寸 M3 MacBook Pro 续航实测
11月7日消息,苹果公司在日前召开的“来势迅猛”主题活动中,推出了新款MacBookPro机型,搭载全新3nmM3系列芯片,显著提高续航表现,苹果表示,新机提供了“Mac有史以来最长的电池续航”。配备M3芯片的14英寸MacBookPro在使用App...……更多
苹果首款头显Vision Pro即将开启预售
苹果公司自2023年6月6日发布首款头显AppleVisionPro以来,一直备受市场瞩目。如今,这款被苹果寄予厚望的头显设备即将迎来新的销售里程碑。苹果官方近日宣布,备受期待的AppleVisionPro将于1月19日正式开启预售通道,而2月2日则...……更多
独立1151天!荣耀如何走出属于自己的“魔法”之路?
...者观察:携手产业,共同开拓市场新天地我跟踪报道荣耀多年,看着荣耀从出生到强大,从被迫独立,走出至暗时刻,画出微笑曲线。赵明在演讲中一度红了眼眶,回想起惆怅徘徊的岁月,多亏了内部兄弟的乐观和外部伙伴的信...……更多
苹果iPhone快充,为何27W成极限?三大原因道破真相
...于国产安卓手机的厂商而言,它们喜欢倾听用户意见,大电池+快充的组合,确实增加大家续航时间,减少充电的等待时间。然而苹果是出了名的“神优化”,即便自家 iPhone 手机电池小,也能通过自身 SoC 与功耗控制的优势,续...……更多
苹果公司推出了新款MacBookPro机型
11月7日消息,苹果公司在日前召开的“来势迅猛”主题活动中,推出了新款MacBookPro机型,搭载全新3nmM3系列芯片,显著提高续航表现,苹果表示,新机提供了“Mac有史以来最长的电池续航”。配备M3芯片的14英寸MacBookPro在使用App...……更多
为什么iphone的电池容量这么小?
...前几代也并没有做出多大的提升呀,那么问题来了,既然苹果公司的实力这么强,那么他们为什么就不能把iPhone的电池做大一点呢?设计首先,这是苹果出于工业设计上的考虑,其为了可以促使iPhone朝着轻薄化的方向发展,自然...……更多
英国调查手机性价比:苹果仅获 3 颗星,三星 4 星,中国 3 品牌高达 5 星
...顾客还抱怨,他们的 iPhone 电池随着时间的推移而贬值。苹果公司在最近发布的产品中改进了电池续航时间,但一些安卓手机的电池续航时间要长得多。在我们的调查中,一位顾客批评说,使用 iPhone 会让你 \"与苹果\" 及其产品 \...……更多
苹果专利曝光:Vision Pro头显可安装辅助电池
11月21日消息,据PatentlyApple报道,苹果公司为其头戴式显示器(HMD)VisionPro提交了一项新的专利,解决用户在佩戴设备时可能遇到的颈部疲劳和电池续航的问题。该专利涉及一种可安装在HMD支架上的底座,可以用于连接辅助电池...……更多
顶配降至2922元,24GB+1TB+骁龙8Gen2,还是国产手机良心
...仅是国内市场不景气,在海外市场苹果表现也很差,比如苹果公司所在的本土国,iPhone目前在所有新激活智能手机中仅占1/3,低于去年的40%。苹果的衰退给了国产手机不小的机会,OPPO便是如此!旗下子品牌一加更是接二连三推...……更多
iOS发热真的与苹果手机分身有关系吗?
...发展,智能手机已经成为我们生活中不可或缺的一部分。苹果公司作为全球最具影响力的科技公司之一,其推出的iPhone系列手机一直备受消费者喜爱。然而,近年来有关iPhone发热问题的报道和讨论越来越多,这让许多用户感到困...……更多
苹果13 降价了,只要3949元,捡漏好机会!
...和用户体验都非常出色。但是,好消息不止这些。近日,苹果公司宣布将苹果13的售价下调至3949元,这一消息让很多消费者感到惊喜。对于那些想要购买苹果13的人来说,这是一个非常好的机会。同时,这也表明了苹果公司对于...……更多
iPhone 16 Pro国行价曝光:A18+100倍变焦+3355mAh,加量又降价
...16 Pro的处理器配置无疑是它强大性能的核心所在,搭载了苹果公司自家研发的最新处理器苹果A18。采用了业界首个台积电3nm制程,苹果A18的核心频率达到了3.77 GHz,而A17的核心频率则为3.70 GHz。A18有了一定的提升,可能会带来更...……更多
华硕联想苹果高效办公笔记本盘点:想要全能万金油,这三款值得看
...注重安全隐私参考价格:14999元(酷睿Ultra7+32G+1TB)作为多年来高端商务本的代表之作,联想ThinkPad X1 Carbon在1.11KG的碳纤维机身下,集成了酷睿Ultra7处理器,32G+1TB大内存组合,所采用的屏幕也是一块2.8K、120Hz的顶尖OLED屏,各方面.……更多
iphone15系列电池寿命大幅降低,分析师的担忧仍有待观察
...讨论。许多用户对这种情况表达了担忧和不满,他们质疑苹果公司对电池健康的管理和维持能力。对于这些用户的困扰,专家们也表达了关注。他们指出,电池健康度的快速下降可能预示着苹果公司的电池存在一些生产缺陷,或...……更多
全球首拆!苹果Vision Pro头显产业链核心供应商揭秘
...Pro的续航能力也是外界关注点之一。拆解视频显示,外接电池内部有“三块电池”,其制造商是德赛电池,这是老牌的苹果电池供应商。iFixit还“暴力”破拆了扬声器,扬声器固定在与机身主体两侧,只需使用SIM卡针即可取出,...……更多
苹果“用力太猛”,iPhone14系列最高直降1351元,果粉可以捡漏了
...他能拿高薪并不奇怪,但是当它薪酬下降的时候也意味着苹果公司表现不达预期了,事实也确实如此,与iPhone13系列受欢迎的情况不同,新一代的iPhone14系列表现并不好,其中升级较小的iPhone14卖得不好,而升级大的iPhone14 Pro系列...……更多
iPhone已被全面碾压?荣耀发布Magic Vs2
...屏均支持3840Hz高频PWM调光以及杜比视界。轻薄同时还有大电池,续航超苹果荣耀MagicVs2在做到极致轻盈机身的同时,也延续了荣耀折叠屏一贯的长续航优势,内置5000mAh大容量电池,支持66W快充,配合双屏120HzLTPO智能刷新率与智能...……更多
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AI大模型有望再扩1000倍!剑桥耶鲁康奈尔:PNN是变革关键
【新智元导读】最近,多个机构学者合著的一篇研究为AI的规模化指了一条新路:物理神经网络(PNN),这一新兴的前沿领域还鲜少有人涉足
2024-07-15 09:33:00
“猎鹰9”发射出故障 SpaceX火箭暂时停飞
新华社北京7月14日电由于美国太空探索技术公司(SpaceX)的“猎鹰9”号火箭近日发射时出现故障、未能将卫星成功送入轨道
2024-07-15 09:34:00
十年磨一剑 青年造新“星” 国产X射线偏振探测立方星研制团队年均30岁
团队成员讨论立方星交付对接事宜。研制团队供图团队成员在欧洲核子研究中心进行穿越辐射探测器束流实验现场调试。谢文锦/摄立方星交付现场
2024-07-15 09:34:00
MSRA:视觉生成六大技术问题
文生图、文生视频,视觉生成赛道火热,但仍存在亟需解决的问题。微软亚洲研究院研究员古纾旸对此进行了梳理,他认为视觉信号拆分是最本质的问题
2024-07-15 09:34:00
100%自主龙芯架构!北航成功流片两款CPU
快科技7月15日消息,近日,北京航空航天大学计算机学院基于龙芯中科的LoongArch龙架构指令集,成功流片Lain、EULA两款处理器
2024-07-15 09:35:00
要想保护耳朵健康,避免听力受损,做好这几件小事很有必要
人们实现对外部环境的感知,主要依靠两个功能,其一为视力,其二为听觉。从生理机制来看,听力是人类唯一无法通过身体主动阻塞的感知能力
2024-07-15 09:35:00
赌城“巨球”能放16×16K分辨率视频:150块RTX A6000显卡渲染而来
赌城拉斯维加斯的Sphere巨球相信大家都有所耳闻,它不仅外部有120个可编程LED灯珠,内部更有16x16K超高分辨率的LED穹形巨幕
2024-07-15 09:35:00
寿命长不长,看耳朵就知道?耳垂肉多的人更长寿?听听医生怎么说
在一家位于市中心的社区诊所,退休老人李大爷正在医生办公室里坐着。李大爷最近在电视上看到一个讨论,说是耳垂肉多的人寿命更长
2024-07-15 09:36:00
AI重磅!“它太危险了,不能公开发布”
据参考消息13日援引美国趣味科学网站7月10日报道,科学家称,微软公司开发的新型人工智能(AI)语音生成器“达到了与人类相当的水平……但它太危险了
2024-07-15 09:37:00
投资巨头高盛质疑 AI 投资回报:巨额投入能否换来光明未来?
IT之家 7 月 14 日消息,全球知名投行高盛 (Goldman Sachs) 近期对人工智能 (AI) 投资的回报率提出了质疑
2024-07-15 09:37:00
科学家首次确定了好奇心在大脑中产生的位置
好奇心是人类本质的一部分,驱使我们学习和适应新环境。科学家们首次确定了好奇心在大脑中产生的位置。这一发现是由美国哥伦比亚大学的研究人员发现的
2024-07-15 09:44:00
多位菲尔兹奖、图灵奖得主齐聚,2024国际基础科学大会开幕
新京报讯7月14日,2024国际基础科学大会开幕式及颁奖典礼在清华大学新清华学堂举办。2024国际基础科学大会由北京市人民政府
2024-07-15 09:45:00
国际基础科学大会开幕,姚期智等获本年度基础科学终身成就奖
7月14日,2024国际基础科学大会开幕式及颁奖典礼在清华大学举办。大会上颁发了2024年度基础科学终身成就奖和前沿科学奖
2024-07-15 09:46:00
通过相关噪声的相消干扰实现量子相干时间增加10倍
受到互相关噪声(蓝色和红色)影响的量子比特的布洛赫球。该方法对这种噪声进行破坏性干扰,从而获得卓越的性能。图片来源:Physical Review Letters (2024)
2024-07-15 09:46:00
新方法可以产生快速的跨国量子网络
为了使量子网络成为现实,芝加哥大学普利兹克分子工程学院江小组的研究人员提议使用带有间隔透镜阵列的真空密封管来构建长量子通道
2024-07-15 09:46:00