笔记本性能和增强「这一标准的推出让笔记本变得更加好用了」

当今社会,无论是日常的应用处理文档、公司进行远程会议、或是影音娱乐,以及进行网课教育,笔记本电脑都是必不可少的重要工具,因此笔记本电脑使用体验也直接影响了广大用户的工作、生活、娱乐。

随着时代的发展,社会节奏的加快,人们对笔记本电脑的评价标准也越来越高,总体来说都希望笔记本电脑可以做到轻松携带、超长续航,随时在线,性能强大、快捷响应多任务需求,并提供出众的连接性等。

作为PC市场和笔记本市场的上游的半导体厂商,英特尔推动笔记本产业发展的步伐从未停止,2011年前后推出了Ultrabook即“超极本”,成功将传统笔记本的性能、拓展性与平板电脑的便携性相结合在一起;而到了2019年,伴随着10nm制程工艺的第10代酷睿处理器发布,英特尔也基于对笔记本电脑移动办公的新需求出发,继Ultrabook“超极本”之后提出了ProjectAthena即“雅典娜创新计划”,目标让笔记本拥有更广泛的适应性、即开即用的性能,最大化激发每一个用户的创造力以及生产能力。

伴随着初代的雅典娜创新计划落地的有两个标准,分别为雅典娜计划目标规范1.0以及定义关键体验指标,对笔记本的唤醒速度、性能和响应能力、AI人工智能、电池续航时间、连接性和外形设计等多个维度提出了极高的要求,并联合广大OEM厂商做持续创新与优化。

初代雅典娜创新计划自2019年首次提出后,得到了OEM和ODM厂商的广泛响应,半年间有数十款产品通过验证,可见推进速度之快。

但是要考虑到,硬件是一切体验的基础,2020年下旬,英特尔发布了全新的第11代酷睿处理器,相比于第10代酷睿处理器IceLake与CometLake在各个方面都做到了全面增强,以获得综合性能的跨越式提升,具体来说CPU内核升级为二级缓存、三级缓存更大的WillowCove微架构,并在10nmSuperFin制程工艺的基础上大幅提高睿频,核显采用了全新设计的XeLP微架构、最多拥有96EU的豪华规格;除此之外,第11代处理器的IO部分也更加丰富,提供了Thunderbolt4控制器、LPDDR4X4267内存控制器、PCIe4.0模块、GNA2.0独立AI加速单元、全新媒体解码器、改进的电源功耗控制模块等。

全新定义的关键体验指标

有了性能强大、功能全面的第11代酷睿处理器TigerLake为硬件基础,英特尔在2020年继续发展了雅典娜创新计划,提出了全新的EVO平台认证,以继续推动笔记本电脑体验的进化。

结合今年的背景,以及英特尔对PC应用发展的最新洞察,全新的EVO平台认证对雅典娜创新计划中关键体验指标做了更详细的更新与定义,总体来看变得更加具体、更加严格,以满足最真实的用户使用场景。

EVO平台认证中的25个关键体验指标覆盖了电子邮件启动、视频呼叫、图表创建和浏览器视频加载等基本交互操作(例如GoogleChrome浏览器,MicrosoftOffice365办公,Twitter、LinkedIn社交网络、YouTube网络流媒体视频、Zoom云视频会议等),并在认证中提高了对所有KEI的响应能力要求,每项指标都定义了毫秒级时间目标。

连接更快、更智能

此前讲过,初代雅典娜创新计划中对连接性有着很高的要求,例如经过认证的机型都必须支持Wi-Fi6网络与Thunderbolt3接口,这是基于第10代处理器所提供的出众连接性支持才能做到。

而到了今年,第11代酷睿处理器在这方面更进一步,芯片内部集成了全新的Thunderbolt4协议控制器,对比Thunderbolt3进行了全面改进,具体表现在:首先是向下兼容原有的Thunderbolt3以及未来的USB4(比它们更强大)最低PC视频规格和最低PC数据规格的要求提高一倍;支持两个4K显示屏或一个8K显示屏;PCIe传输速度高达32Gb/秒,存储传输速度高达3,000MB/秒;支持具有多达4个Thunderbolt4端口的坞站;至少可以在一个计算机端口上充电;连接雷电扩展坞后,通过触摸键盘或鼠标将计算机从睡眠中唤醒;基于英特尔VT-d的直接内存访问(DMA)保护,以阻止物理DMA攻击。总之就是更快、更炫、更可靠、更方便、更安全!

经过EVO平台认证的OEM机型均会搭载满功能Thunderbolt4接口,以带来最快速的连接性,拒绝任何形式的缩水。

此外,第11代酷睿处理器在AI性能方面也做到了比强更强,WillowCoveCPU内核支持DLBoost(AVX512VNNI),XeLPGPU内核支持DLBoostDP4a,同时还有GNA2.0独立低功耗AI计算单元,集成众多新潮、前沿的技术,更加智能。

而随着AI人工智能加速在笔记本电脑应用中的普及,各种生产力软件逐步适配,让EVO平台认证的产品生产力和内容创作效率更进一步。

更出色的电池续航体验

针对笔记本电脑移动办公中的最大痛点——续航,英特尔EVO平台认证也有很高的要求,并提出了极高的测试标注。

官方表示,经过EVO平台认证的笔记本拥有超过9小时以上的续航时间,同时在全高清显示屏的情况下充电30分钟可续航4小时。值得注意的是,这个9小时以上续航时间是基于模拟真实应用体验测试出来的:电池供电的情况下,接入网络,开启常见的后台应用,安装最新软件更新,登录多个云帐户,且LCD显示屏设置为250尼特或更高亮度,与此同时笔记本电脑依旧能做到随时随地快速响应。最终EVO平台认证成功实现了优秀体验与长续航完美平衡,而不仅仅是为了获得一个漂亮的数字。(关于EVO平台的续航及电池,详情点击:长续航与快速响应的完美结合是如何做到的?)

总结:

从世纪之初的迅驰品牌,到十年前的超极本概念,再到2019年的初版雅典娜创新计划,以及最新的EVO平台认证,这体现了笔记本电脑的发展历程和发展趋势:响应更快速、外形更轻薄、设计更新颖、应用更智能、连接速度更快、续航时间更长......我们也相信,随着硬件的全面更新发展,以及英特尔和广大OEM厂商合作中对产业的共同推动,未来笔记本电脑的使用体验还将变得更好!

笔记本性能和增强「这一标准的推出让笔记本变得更加好用了」

定义下一代PC,英特尔雅典娜计划才是撒手锏

雅典娜(Athena),古希腊神话中的智慧女神,奥林匹斯十二主神之一,象征着智慧、战争和守护。英特尔用它来命名自己的下一代笔记本电脑创新计划,显得颇有深意。

什么是雅典娜计划?简言之,就是笔记本电脑3.0版本。英特尔试图借此为PC生态系统的创新标准指明道路。对于用户来说,未来购买到的个人PC可能将与此计划息息有关。

PC需要新的革命,才能适应未来的需求。在IDC、Gartner等市场调研机构的数据中,2019年Q1季度PC市场仍旧在下滑。作为PC领域的核心厂商之一,英特尔希望雅典娜计划能够带来改变。

此前,英特尔在一份分析了1000名消费者的“Next 50”研究报告中指出,仍有80%的人坚信PC在接下来的50年中会是最重要的技术之一。PC不死!只是需要改变。回顾 历史 ,你会发现英特尔一直在推动PC特别是笔记本电脑的进化。

迅驰:走出蛮荒时代的实施标准

在笔记本电脑进化到今天这个样式之前,有着一段十分漫长的发展期。在晶体管取代电子管后,小型机的出现成为了个人电脑出现的先声。而随着集成电路的成熟,以及以英特尔等为代表的企业在1971年相继推出微处理器,使得微型计算机也成为了可能。此后家用电脑的发展,针对移动商务办公的便携式计算机也逐步提上了日程,并慢慢确定了翻盖、带电池的形式,并最终形成了笔记本电脑。

在迅驰平台推出之前,笔记本电脑采用的诸如“奔腾3”和“奔腾4”等笔记本电脑专用CPU,是在台式机CPU上修改而成。但在2002年9月的英特尔秋季信息技术峰会上,英特尔带来了号称专为笔记本电脑设计的Banias平台,它的目标是让笔记本电脑具备更高的性能和更低的耗电量。 Banias平台,某种意义上可以视作迅驰平台的前身。

在进入到迅驰平台前,我们可能还需要提及更多的背景。 在2003年,英特尔正式宣布了推出无线移动计算技术的品牌Intel Centrino Mobile Technology,即迅驰移动计算技术。从2003年到2009年,英特尔依次推出了迅驰品牌下的各代平台Carmel、Sonoma、Napa、Santa Rosa、Montevina、Calpella。

迅驰移动计算技术代表的是整套解决方案,包括移动版处理器、移动芯片组、无线网卡等。通过迅驰移动计算技术品牌,英特尔为笔记本电脑带来了集成无线局域网、更好的移动计算性能、更长的电池使用时间,并且通过低压(LV)和超低压(ULV)技术,使它得以支持各种样式的笔记本电脑。这可以视作笔记本电脑1.0版本。

随着平台的日渐迭代,新旧迅驰平台间的差异难以通过迅驰品牌作界定,造成了市场的混乱。也因此,英特尔计划将其品牌地位淡化,随后将其改为以处理器品牌“酷睿”作为卖点。但这并不妨碍一个事实:从诞生到最终废弃前的那段时间中,迅驰品牌事实上是人们选购笔记本电脑的一个重要参考因素。

超极本:推动笔记本电脑走向极致

英特尔在推出迅驰平台之后,笔记本电脑上的Wi-Fi无线技术得到了普及。随后人们开始追求更轻薄、更便携、长续航、高性能的设备,但技术发展没能跟上需求:笔记本电脑无法充分满足上述要求,或者过于笨重,或者性能不足。此外,平板电脑的兴起与流行,也让厚重的笔记本电脑的存在有了危机感。

在2011年台北电脑展上,英特尔公司全球执行副总裁兼英特尔中国区董事长马宏升(Sean Maloney)首次提出了Ultrabook超极本这一全新概念,即新型超薄移动电脑系列产品。试图借此推动厚重的笔记本电脑转向更为纤薄、具备更强性能、更为快捷、拥有更长续航的超极本。

当时,英特尔计划从2011年到2013年共分为三个阶段依次实施其计划,伴随以不同的处理器Sandy Bridge、Ivy Bridge以及Haswell处理器的更新。在第一阶段2011年预期带来更为轻薄以及更长续航的设备,并配备SSD固态硬盘;在第二阶段则是支持USB 3.0、PCIe 3.0等;在第三阶段则是带来全新的省电系统及多核心工艺。

你可以简单地将其视为笔记本电脑2.0版本。具体要求是超极本重量不超过3.1磅,厚度不超过0.71英寸,电池续航时间至少达到5小时。英特尔希望涉足超极本市场的厂商能够满足这些条件。

此外,英特尔在研发超极本时一改以往的研发步骤,率先探究终端用户的需求,以及相应满足需求的软件,并根据最终产品设计CPU。这与以往先开发CPU,再开发操作系统、适配应用程序的方式有了极大不同。

超极本概念的推广,让笔记本电脑的产品形态得到了进化,包括变形本、超轻薄本、二合一电脑等形态纷纷涌现,在一台设备上,同时实现传统PC的全功能应用,以及平板电脑的 娱乐 体验。厂商的跟进很快让市面上的超极本变得多了起来。发展到后期甚至 游戏 本也开始将厚度控制在20mm以下,超极本的概念也功成身退,不再被英特尔强调。

雅典娜计划:PC面向未来的进化

发展是没有止境的。想要在超极本之上再跨越一步,获得更加高性能、长续航、随时在网、更轻薄 时尚 的笔记本电脑,光靠笔记本厂商是不够的。在产品普遍追求轻薄化,缺少其他变革,用户缺少换新动力的情形下,雅典娜计划应运而生。

早在2019年CES展上,英特尔就公布了全新的“Project Athena”(雅典娜计划)。英特尔计划借此带来集一流性能、超长续航、随时连接和 时尚 设计于一身的笔记本电脑,并试图利用包括5G和人工智能在内的新一代技术为设备带来体验的提升,赋予PC更多价值。按照当时的规划,首批搭载Windows和Chrome操作系统的雅典娜计划设备将于2019年下半年面世。

5月8日,英特尔推出了建立雅典娜计划开放实验室的计划。准备通过在台北、上海和加利福尼亚的开放实验室,支持组件厂商进行评估、调优与合规性测试,以此帮助提升各种笔记本电脑组件和周边产品(比如音频、显示屏、嵌入式控制器、触控功能、固态盘和无线功能)的功耗和性能。

在随后的台北电脑展上,英特尔发布了雅典娜计划1.0版本。以“关键体验指标”(KEI)来衡量反应真实情况的新体验,第一批关键指标包括:

实现这些体验的规范也包括平台级要求,如Thunderbolt 3、英特尔Wi-Fi 6(Gig )、OpenVINO AI在PC上的兼容性和新一代联网待机,其中涉及六个方面:即时操作、性能和响应速度、人工智能、电池续航时间、连接和外形。

从功耗到响应速度,从续航到计算性能,从环境感知到深度学习,笔记本电脑的每一个指标都会对用户体验造成影响。英特尔主导下的对组件评估、调优与合规性测试,确实有助于保证下一代PC的使用体验。英特尔扩展PC生态系统集成范围,可以帮助OEM厂商提升组件选择效率,并基于真实工作负载和使用模式支持连续调优和测试,进而显著加快高级笔记本电脑设备及功能的开发流程。

当然,在主导这项计划的过程中,英特尔也将在整个PC供应链体系中建立事实上的标准和更高的准入门槛,从而摆脱单项硬件产品的竞争,发挥自己通过一系列收购而形成的完整解决方案的作用,这对于英特尔保持市场地位也有巨大的帮助。一个最典型的例子,将AI引入PC确实对于未来的用户体验有帮助,但是英特尔之所以不遗余力地推动这种融合,也与自身收购了Movidius有一定关系。

零镜观点

从首款集成Wi-Fi功能的英特尔迅驰平台笔记本电脑,到推动笔记本电脑超轻薄设计、触摸屏和2合1形态超极本普及,再到如今的雅典娜计划,英特尔成为PC体验领导者的雄心始终不变。英特尔早已不再是简单的芯片提供者,而是个人计算终端产品形态的创造者。事实上,英特尔拥有数量庞大的软件工程师,他们已经深度参与到了个人计算解决方案的制定过程中,英特尔工程师和人类学科学家开展了广泛的研究,深入了解了人们的设备使用方式和面临的挑战,并以此为基础制定了一系列预定义关键体验要求,将下一代技术(如 5G 和人工智能)应用于整个PC平台中。

在这个过程中,我们能够看到,PC并没有像预期那样很快死去,而是仍旧散发着旺盛的生命力。随着5G、人工智能等技术的发展,以及云计算 边缘计算趋势的逐渐清晰,未来的PC会向何种形态演变呢?要回答这个问题,雅典娜计划仅仅是一个开始,未来还需要众多厂商一起 探索 。

笔记本性能和增强「这一标准的推出让笔记本变得更加好用了」

十大技术彻底改变未来笔记本的应用模式

【IT168评测中心】随着价格的逐渐低廉化,笔记本电脑已经开始走入了千家万户,但是目前的笔记本电脑仍然没有摆脱此前的传统模式,虽然一些新技术的发布和正式商用在一定程度上改变了笔记本电脑在技术方面的现状,但是仍然缺乏一个颠覆性的技术来让笔记本摆脱固有的模式,不过就目前已经公布或者是已经开始试点商用的一些技术来看,未来的笔记本应用模式还是相当值得我们去期待的,譬如戴尔已经在Latitude Z系列产品上使用的无线充电技术、日趋成熟化的锂聚合物电池技术等等,那么又有多少技术能够改变我们未来笔记本电脑的应用模式呢?且随我们的文章来看一看吧。
1、无线充电
无线充电在某种程度上已经开始实用化,戴尔的Latitude Z600就是一款已经配备了其中一类无线充电应用技术的产品,目前的无线充电技术可以分成感应充电与传导充电。
感应充电使用电磁场进行两个物体间的能量传输。充电站通过感应耦合将能量传递到电力设备,后者将能量存储在电池中。由于两个线圈之间有一小段距离,因此感应充电是一种短距离无线能量传输。感应充电器通常使用一个感应线圈从充电基站内部创建一个交互电磁场,然后便携式设备中的另一个感应线圈获取电磁场中的电能,并将其重新转换为电流来给电池充电。临近的两个感应线圈组合形成一个电力变压器。如果感应充电系统使用共振感应耦合,则可以实现更远的距离。
而传导充电方式则是直接有线接触(又称为导电充电或直接耦合),这种方式需要电池和充电器之间有直接的电力接触。导电充电通过使用插入线(如对接站)将设备连接到电源或者将电池从设备移到充电器来完成。
2、锂聚合物电池
在硬件上加以改进,进一步降低处理器、芯片组等核心硬件的功耗来延长笔记本的续航时间,这只是手段之一。而对于延长续航时间,就目前的技术来看,采用更加安全、高效的聚合物锂离子电池是一条最行之有效的办法。相比目前采用液态电解质的锂离子电池,使用固态聚合物电解质的锂离子电池具备更高的可塑性,可以在外形上做到超薄来更好的配合笔记本的外观,达到不增加体积或者减少增加体积的目的,同时这种电池的重量也要比目前的主流产品有很大的下降,可以让厂商们更好的控制上网本的重量。另外这种固态聚合物电解质锂电池内阻小且由于采用胶态电解质,具有更平稳的放电特性和更高的放电平台,所以具有比目前的锂电池更充分的电能利用率,也就是说在同等容量下,能够达到更长的续航时间。
3、OLED自发光屏幕
应该说LED背光屏幕的普及在最大限度上降低了笔记本的整体厚度,但是LED背光屏幕仍然属于传统的液晶显示方式,无论是尺寸、功耗还是应用模式方面都远远比不上已经开始试点使用的OLED自发光屏幕,而目前笔记本的轻薄化因为屏幕厚度的限制其实已经进入了一个瓶颈,而此时要想再进一步的缩小机身厚度,靠改进目前的液晶显示设备是不切实际的,而这时就需要柔性显示技术的支持,而实现柔性显示技术的前提就是OLED自发光屏幕的实用化。
传统的液晶显示模式由于要采用面板来固定液晶,所以厚度控制方面还是要受面板厚度制约,而OLED(有机发光二极管)晶体由于体积更加小巧且为固态物质,所以并不需要如液晶显示器那样需要使用高硬度的面板材料来固定,所以可以将面板材料替换成硬度很低的塑料等材质,因此OLED屏幕也可以因为采用柔韧性高的面板材料而具备很高的柔韧性,这样就具备了随身携带的基础,譬如笔记本厂商可以采用特殊的输出设计,用户可以随身携带一张大尺寸的柔性OLED显示屏来达到大屏幕显示的目的,而即使只采用常规的设计思路,那么更加轻薄化OLED屏幕也可以很大程度上将笔记本的整体厚度进一步降低,达到轻松便携的目的。
4、更加实用化的太阳能电池
最早的科技都是军队最先享受,这句话在电池领域再次得到了验证。太阳能电池很早就开始装备军队,而目前太阳能电池的应用已从军事、航天领域进入工业、商业、农业、通信、家用电器以及公用设施等部门,现阶段太阳能电池的应用还是以光电效应工作的薄膜式太阳能电池为主流,而以光化学效应工作的湿式太阳能电池则还处于萌芽阶段。但是在目前阶段,太阳能电池的成本还很高,发出1kW电需要投资上万美元,因此大规模使用仍然受到经济上的限制。但是,从长远来看,随着太阳能电池制造技术的改进以及新的光—电转换装置的发明,各国对环境的保护和对再生清洁能源的巨大需求,太阳能电池仍将是利用太阳辐射能比较切实可行的方法,可为人类未来大规模地利用太阳能开辟广阔的前景。
2009年,曾经有一份科研报告宣称未来5年内,太阳能将成为一种廉价能源,而非晶硅薄膜太阳能电池的出现让这种预测成为了可能。非晶硅薄膜太阳能电池的厚度只有目前太阳能电池的1%,而且生产成本也将低得多,这种非晶硅薄膜太阳能电池可以安装在建筑物墙壁、窗户、手机、笔记本、汽车、甚至衣服上。
5、3D全息投影显示
如果说3D显示器已经开始逐渐的商用,那么3D全息投影技术似乎还是只停留在电影中。3D全息投影技术是利用干涉和衍射原理记录并再现物体真实的三维图像的记录和再现的技术。其第一步是利用干涉原理记录物体光波信息,此即拍摄过程:被摄物体在激光辐照下形成漫射式的物光束;另一部分激光作为参考光束射到全息底片上,和物光束叠加产生干涉,把物体光波上各点的位相和振幅转换成在空间上变化的强度,从而利用干涉条纹间的反差和间隔将物体光波的全部信息记录下来。记录着干涉条纹的底片经过显影、定影等处理程序后,便成为一张全息图,或称全息照片;其第二步是利用衍射原理再现物体光波信息,这是成象过程:全息图犹如一个复杂的光栅,在相干激光照射下,一张线性记录的正弦型全息图的衍射光波一般可给出两个象,即原始象(又称初始象)和共轭象。再现的图像立体感强,具有真实的视觉效应。全息图的每一部分都记录了物体上各点的光信息,故原则上它的每一部分都能再现原物的整个图像,通过多次曝光还可以在同一张底片上记录多个不同的图像,而且能互不干扰地分别显示出来。
6、更智能的处理器
我们知道,通常处理器在设置额定电压、频率时都留有一定的余量,这也是我们能够实现超频的原因。不过 如果电压升降或者超频幅度过大,处理器就会出现错误,导致蓝频死机甚至彻底损坏。而未来的Intel处理器有望杜 绝这一现象,让侦错、纠错甚至升降频率的操作全部在处理器内部自动完成。
Intel表示,使用这项新技术的“自适应处理器”在运算核心和缓存中都加入了侦错模块,当出现电压骤升骤降、温度变化、设备老化、线路噪声等问题导致CPU出现运算、缓存错误时,立刻将错误报告给新加入的自适应控制模块。
该控制模块接收到错误信息后,便会要求重新执行出错指令纠正错误,并根据错误发生的频繁程度控制频率发生器,自动调节处理器频率。比如出现系统过热时处理器会在自动逐步降低频率,而在一切环境正常并且有高负载的情况下则自动工作在尽可能高的频率上。
7、防盗技术
随着目前笔记本电脑的应用日益普及,如何让笔记本电脑减少被盗或丢失就成为了困扰用户的问题,为了防止笔记本电脑被盗,各种各样的笔记本电脑防盗器被开发或生产出来。目前被普遍使用的防盗技术有嵌入式、外接式、插卡式等多种,当然还有传统的防盗锁,但是这些技术不是具有实用性不强,不利于普及使用的问题,就是有着如防盗锁一般使用不方便的问题。
针对用户关心的笔记本数据安全问题,Intel也提出了相关的解决方案,同时也是这个领域的最新防盗技术Anti-Theft v.2.0,该技术预计将于2010年应用在笔记本等移动设备上。搭载Anti-Theft v.2.0技术的笔记本电脑可以通过该技术在用户丢失笔记本电脑之后追踪、控制并较为有效的找回笔记本电脑。同时用户可以利用该技术对笔记本电脑内的信息进行加密,来保护数据的安全。该技术主要通过三种手段来保护用户数据安全,包括限制登录次数、限制反馈时间以及报案功能来保护用户数据的安全。
除了Intel的防盗技术之外,目前还有一种采用插卡式报警器及电子钥匙组合的防盗装置,报警器内置高灵敏度的位移传感器,同时具备智能识别能力,可以由用户设定身份识别密匙、无操作环境锁定时间等内容,通过位移传感器来锁定笔记本电脑位置,当非认证用户进行移动时发出警报以及将整个系统锁死。
8、无线高清
如果说高清的普及让我们的视觉享受得到提升的话,那么无线高清接口的出现则彻底的改变了设备之间需要联系线缆的问题,这样的问题在很大程度上改变了当前高清设备之间的依存关系、摆放距离以及背后凌乱的线缆的尴尬局面。
无线高清接口(WHDI)是高清多媒体接口(HDMI)的无线衍生品,与HDMI接口需要线缆连接不同,这种接口使用一个5GHz频率的无线传送装置传输未经压缩的1080p,30fps的高清视频信号。当然这就需要用户的播放设备以及接收设备同样具备WHDI模块,而当前这种模块还由于成本问题未能普及。
由于WHDI接口采用了5GHz的较高频率来进行信号的传输,所以其在干扰较小的空间内传输距离最远可以达到30米,而对于一般的家庭用户来说,信号源与接收端之间的距离根本不会超过30米,所以完全可以不必担心信号衰减问题而造成的清晰度下降等问题。而因为WHDI信号与HDMI兼容,用户也可以为现有的娱乐设备购买HDMI无线适配器,这样就可以完全按自己的喜好摆放电视的位置,而无需在墙边摆放各式各样的线缆了。
9、热辅助磁记录技术
随着高清视频的流行、3D游戏的大型化,计算机存储单元的发展也进入了一个瓶颈阶段,而热辅助磁记录技术或许可以在未来的1-2年内改变计算机存储单元也就是硬盘的记录方式,当然也会在同时改变硬盘的容量。这种被称之为HAMR的技术是利用激光对磁盘盘片表面的待写入区域进行加热,等温度升高后,再以传统方式改变磁性写入数据,如此一来便可能将1TB量的数据塞进盘片表面1平方英寸的空间内,而这已经是当前极限存储密度的2倍。当硬盘的读/写磁头工作时,它会在瞬间将激光传递至盘片表面,改变当中的铁铂合金粒子的稳定状态,使之符合执行读写操作的要求,当盘片被加热后,读/ 写磁头便可非常精确(被控制在几十纳米的范围内)地在一个极小空间内塞入大量数据。在这个过程结束后的几纳秒时间内,盘片表面就会冷却从而实现长久稳定保存数据的目的。
10、更智能的人机交互系统
自从电脑诞生以来,人机交互就一直是在不断的改进中前进的,鼠标的出现让操控更加方便,也让人机交互界面变得更加自然,而随着触摸屏幕、多点触摸技术的出现,人机交互界面也变得更加的自然,毕竟手指比鼠标更加快速便捷。Tabletop computing(桌面计算)也被称为Surface computing,这种具备新的人机交互界面的设备可以让用户以传统友好的方式参与到与电脑的互动中,而这样的人机交互系统也更加的友好,由于具备多点触摸等技术,所以可以支持多用户在同设备上共同工作,目前这种设备已经进入了实用阶段,而更加先进的人机交互系统也在研发中,这种新的人机交互系统甚至可以让用户依靠手势来进行电脑的操控,比目前的触摸式操控方式更加先进。

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