色哟哟视频在线观看-色哟哟视频在线-色哟哟欧美15最新在线-色哟哟免费在线观看-国产l精品国产亚洲区在线观看-国产l精品国产亚洲区久久

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

全面屏手機到底是創新還是噱頭?

我快閉嘴 ? 來源:搜狐網 ? 作者:機智貓 ? 2020-11-20 17:34 ? 次閱讀

沒人希望智能手機的變化停下來。

然而事實是,由于全面屏,手機的形態從來沒有變得像現在這么單一過,尤其是2020年智能手機的形態似乎只停留在了屏幕尺寸、劉海和攝像頭排布上。“異類”越來越少,并不是什么好現象。

現在OPPO要來充當這個“異類”了。

在OPPO本周召開的一場主題為“躍遷·致善”的未來科技大會上,一款OPPO X 2021卷軸屏概念機的亮相,是否也同樣激起了你們內心的漣漪呢?

事實上,除了OPPO之外,幾大國產手機廠商對手機新形態方面的探索都在變得更為積極,這可能才是更值得關注的。

全面屏的代價

2020年了,還有必要再討論全面屏手機形態嗎?挖孔屏已經成了固定模式,宣傳的方向也非常有默契的從形態轉到了屏幕素質上。這一現象的背后,歸根結底,不是行業已經放棄了真全面屏的追求,而是認清了要為此付出的代價。

前兩年,我們看到了OPPO Find X和vivo NEX借助升降電機結構,將攝像頭隱藏在手機內部;小米MIX3、榮耀Magic 2,靠磁性滑蓋上下推動;甚至還有直接增加一塊屏幕的努比亞X和vivo NEX雙屏版……

不過這樣的變化就像一條拋物線,被折疊屏手機帶到頂點后就一路向下。今年,如果你想買個5G手機,排除一兩款上萬塊的折疊屏,剩下的幾乎每家的產品都長得差不多,息屏之后將這些手機正面朝上放在一起,相信很多人都無法分清是什么型號。

為什么這些變化在2018年后就越來越少了呢?因為無論是升降攝像頭、滑蓋式設計還是雙屏,背后帶來的重量提升,以及內部空間的占用都是難以解決的問題,而這些問題在5G時代更為突出。所以,目前5G手機形態上的一潭死水,不是因為需求已經被滿足,而是另一種妥協。

創新等于噱頭?

9月中旬,LG發布了一款Wing旋轉雙屏手機,未旋轉的時候就是一款直板手機,主屏90度旋轉后,整機呈T字造型,背后下方還有一塊3.9英寸副屏。旋轉屏的特性可以讓其實現當年任天堂3DS那樣的雙屏結合操作。

類似的還有如微軟打磨數年、多次跳票的雙屏折疊手機Surface Duo,華碩翻轉攝像頭的ZenFone 7、中興側滑鏡頭手機AXON S,無一例外的都使用了有別于主流市場風格、極具差異化的設計方案,盡管國內沒有上市,也引發了海內外不少用戶的關注和討論。

同時,它們還有一個共同的特點,都出自手機已淪為邊緣化業務板塊的企業,在其他領域它們稱得上行業巨頭,但在手機領域,就只能叫小眾品牌了。

相比大廠,小眾品牌更容易做出異類設計并不奇怪,他們在供應鏈的競爭中原本就具有天然劣勢,如果跟著市場潮流走,很難有機會。

而像LG、索尼、夏普這類在上游供應鏈占據一定位置的企業,它們的這些創新還“夾帶私貨”,那就是變相炫技自家元器件,比如索尼的Xperia 1帶魚屏、夏普AQUOS的水滴屏。這些都促使他們更愿意從設計差異化來尋求突破,最起碼憑借外觀還能吸引一些關注。

不過這也導致了一個不太好的結果,每當智能手機中出現了一個異類,很多人都抱著看稀奇、看熱鬧的心態,雖能有更高的關注,但往往被與噱頭掛鉤。即便是一個還算不錯的設計,也因為品牌太小眾,供應鏈話語權太弱,導致產品設計難以延續。最終,變或不變,成了兩邊都不討好。

“OPPO們”圖什么

顯然,種種桎梏使得多數手機廠商做形態創新嘗試的意愿不高,不過如果你對近來幾個大廠的動作稍有留意的話,就會發現,越來越多大廠也開始熱衷于設計新穎且具有明顯差異化的產品了。

比如,在智能手機一體化的趨勢下,vivo就來了個逆潮流的設計,上月,vivo帶來了一款vivo IFEA概念機,分離式鏡頭設計,讓手機實現了可換鏡頭的功能。同樣,月初的小米開發者大會上,小米也展示了一項全新自研的伸縮式大光圈鏡頭技術。

手機傳感器大底趨勢一路狂奔,手機鏡頭已到了不得不變的時候,因此小米這個體積足夠小型化的伸縮式鏡頭,以及vivo的可換式設計,或許會是未來手機鏡頭形式的兩個潛在發展方向。

而對于大廠的差異化設計而言,最好的例子還是開頭提到的OPPO X 2021卷軸屏概念機,在柔性OLED屏幕技術成熟之后,我們似乎只看到了彎曲和折疊兩種形式,但OPPO X 2021卷軸屏概念機的精髓,則在于為柔性屏應用提供了另一個方向——無級變化大小。

OPPO在手機內集成了兩條名叫Roll Motor動力總成的馬達驅動屏幕拉伸,使屏幕能夠在6.7~7.4英寸的范圍延展變化。

如果再加上三星華為的折疊屏、小米MIX Alpha的環繞屏、努比亞的腕機,目前在柔性屏這個題眼上,各家廠商都已經給出了自己的答案。

三星、LG這種本身就是上游廠商不同,來自OPPO、小米這類下游廠商的創新顯然更值得贊美。智能手機的十多年歷史中,真正算得上改變手機形態的創新,恐怕只有2007年的iPhone和2016年的小米MIX,他們都屬于下游廠商。

那下一個會是OPPO嗎?回顧過去,OPPO們對于手機形態的探索從未停止,2008年0PPO首款推出首款手機——笑臉手機,就是功能機時代非常特別的存在。2014年具備電動旋轉攝像頭的OPPO N3發布,不僅極具個性,也讓它成為當年Android 陣營最強拍照手機之一。2018年OPPO Find X 的誕生刷新了手機的屏占比上限。

其實不僅是OPPO,當5G+全面屏看似困住手機形態設計的時候,我們看到仍有一些企業在尋求突破,才是更值得欣喜的。

功能機時代,用戶對系統UI層面的要求遠沒有今天這么高,系統軟件更無法帶來絕對優勢,因此,廠商就只能靠外形設計這些外在要素去競爭。而在智能機時代,情況正好相反,誰家的系統優化更好、軟件使用更便利,誰就能吸引更多用戶。

當智能手機發展已超過十年后,系統已足夠成熟,很難在底層做出變化的時候,一些外觀形態的革新就是時候去做了。再加上多年的市場耕耘,對供應鏈的掌控力,以及本身的資本,都足以支持他們進行這方面的嘗試。

從廠商角度來看,5G的全面到來正在加速洗牌和重構行業格局,想要繼續留在牌桌上并且取得突破,僅靠跟隨是沒有意義的,創新,即使是試錯式創新,也要不斷堅持。在2021年到來的前夕,原本因5G市場爭奪戰變得保守的產品策略,正重新煥發出活力和創造力,明年比行業格局變化更先到來的或許正是手機形態之變。
責任編輯:tzh

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 智能手機
    +關注

    關注

    66

    文章

    18504

    瀏覽量

    180462
  • OPPO
    +關注

    關注

    20

    文章

    5235

    瀏覽量

    79101
  • 5G
    5G
    +關注

    關注

    1355

    文章

    48479

    瀏覽量

    564784
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    DAC3283到底是8位的LVDS輸入數據還是16位的LVDS輸入數據?

    請問這個DAC到底是8位的LVDS輸入數據還是16位的LVDS輸入數據啊。。也就是說,這個I路的15:8和7:0,是一個16位數據拆成了兩部分,高八位和第八位(其中又包含P和N),還是一個8位
    發表于 12-31 08:27

    SN74AVC2T244的使能引腳OE到底是OE=低電平時輸出三態,還是OE=高電平時輸出三態?

    SN74AVC2T244的使能引腳OE到底是OE=低電平時輸出三態,還是OE=高電平時輸出三態? TI的手冊也能漏洞百出?
    發表于 12-04 07:48

    IMC到底是越厚越好?還是越薄越好

    ? 談起IMC這個問題,有點困惑 IMC到底是越厚越好?還是越薄越好? IMC全稱為intermetallic(金屬間化合物),金屬化合物是兩種不同金屬原子按照一定比例進行化合,形成與原來兩者晶格
    的頭像 發表于 11-27 11:23 ?535次閱讀
    IMC<b class='flag-5'>到底是</b>越厚越好?<b class='flag-5'>還是</b>越薄越好

    TLV320AIC3254內部中的ADC處理模塊和minidsp到底是什么關系?

    我想請問一下幾個問題: 1.3254內部中的ADC處理模塊和minidsp到底是什么關系,是并列的還是串行關系?還是ADC處理模塊就是minidsp特殊情況下的部分? 2.minidsp的抽取因子該怎么理解,
    發表于 10-31 06:02

    請問TPA3130D2的芯片絲印到底是PTPA3130還是TPA3130呀?

    TPA3130D2的芯片絲印到底是PTPA3130還是TPA3130呀
    發表于 10-23 06:13

    請問PCM2903C的溫度范圍到底是多少呢?

    如下圖,PCM2903C的溫度范圍到底是多少呢? 如果用在-25~85℃,是否會出問題?
    發表于 10-14 07:14

    功放和運放到底是什么區別?

    想請問一下功放和運放到底是什么區別,感覺只要接一個小負載,運放的輸出電流也可以很大?。?b class='flag-5'>到底有什么區別啊
    發表于 09-10 07:00

    請問LMV772到底是雙電源還是單電源???

    請問LMV772到底是雙電源還是單電源?。渴謨郧懊鎸懙奶:恕G笾附?
    發表于 09-09 07:10

    運放的輸入電容到底是什么?

    我想請問一下運放的輸入電容到底是什么?
    發表于 09-04 06:52

    LMH6502的輸入電壓到底是多少?

    LMH6502的輸入電壓到底是多少,我稍微給如大一點點的信號,放大不行還能接受,我衰減都失真,
    發表于 08-27 07:02

    對于STM8的固件庫,到底是怎么對文件進行配置的?

    對于STM8的固件庫,到底是怎么對文件進行配置的?
    發表于 05-17 15:59

    共享單車到底是什么通信原理

    我們經常騎的共享單車到底是什么通信原理,有人了解過嗎? 一、智能車鎖 共享單車最核心的硬件是智能車鎖,主要用于實現控制和定位功能。
    發表于 04-09 10:33 ?873次閱讀
    共享單車<b class='flag-5'>到底是</b>什么通信原理

    Systick到底是用作延時好還是用作定時好?都有什么優缺點?

    功能,作基礎定時用,而不建議用作延時功能,方便后面程序移植. 最好有個定論,方便后面程序的移植,不能各自玩各自的,一個公司里面寫程序的風格和標準需要統一。 想問下各位,Systick到底是用作延時好?還是用作定時好,都有什么優缺點?
    發表于 04-08 07:37

    共享單車到底是什么通信原理?

    我們經常騎的共享單車到底是什么通信原理,有人了解過嗎?下面寶藍小編就帶大家了解下。
    的頭像 發表于 02-25 10:32 ?1444次閱讀
    共享單車<b class='flag-5'>到底是</b>什么通信原理?

    請問M487KMCAN的SRAM到底是128KB還是160K?

    M487KMCAN的SRAM到底是128 KB 還是160K
    發表于 01-16 07:18
    主站蜘蛛池模板: 羞羞漫画免费漫画页面在线看漫画秋蝉| 欧美狂野乱码一二三四区| 99久久精品全部| 在线毛片片免费观看| 亚洲日本欧美产综合在线| 亚洲国产系列一区二区三区| 午夜DV内射一区区| 色婷婷AV99XX| 日韩精品久久久久影院| 日本妞欧洲| 日夜啪啪一区二区三区| 日韩欧美精品有码在线播放| 日韩人妻少妇一区二区三区| 日韩一区二区天海翼| 手机毛片在线观看| 无码国产伦一区二区三区视频| 色婷婷综合久久久中文字幕 | 久久久99精品成人片中文| 久久99热成人精品国产| 久久免费视频1| 曼谷av女郎| 欧美高清vivoesosexo18| 人淫阁| 肉动漫h黄动漫日本免费观看| 日韩精品无码久久一区二区三| 色婷婷综合久久久中文字幕| 偷窥国产亚洲免费视频| 午夜熟女插插XX免费视频| 亚洲国产精品热久久| 亚洲色婷婷久久精品AV蜜桃久久| 亚洲一在线| 欧美日韩国产码在线| 寂寞护士中文字幕 mp4| 国内精品久久影视免费| 国产色欲一区二区精品久久呦| 国产 亚洲 日韩 欧美 在线观看| 爆操日本美女| 穿白丝袜边走边尿白丝袜| 不分昼夜H1V3| 动漫美女被吸奶| 高清欧美videos sexo|