p c28大和小单与双心得;如何进行参数调优?

Linux内核 TCP/IP、Socket参数调优
http://www.cnblogs.com/pangguoping/p/5830328.html
/proc/sys/net目录
  所有的TCP/IP参数都位于/proc/sys/net目录下(请注意,对/proc/sys/net目录下内容的修改都是临时的,任何修改在系统重启后都会丢失),例如下面这些重要的参数:
参数(路径+文件)
/proc/sys/net/core/rmem_default
默认的TCP数据接收窗口大小(字节)。
/proc/sys/net/core/rmem_max
最大的TCP数据接收窗口(字节)。
/proc/sys/net/core/wmem_default
默认的TCP数据发送窗口大小(字节)。
/proc/sys/net/core/wmem_max
最大的TCP数据发送窗口(字节)。
/proc/sys/net/core/netdev_max_backlog
在每个网络接口接收数据包的速率比内核处理这些包的速率快时,允许送到队列的数据包的最大数目。
/proc/sys/net/core/somaxconn
定义了系统中每一个端口最大的监听队列的长度,这是个全局的参数。
/proc/sys/net/core/optmem_max
表示每个套接字所允许的最大缓冲区的大小。
/proc/sys/net/ipv4/tcp_mem
确 定TCP栈应该如何反映内存使用,每个值的单位都是内存页(通常是4KB)。第一个值是内存使用的下限;第二个值是内存压力模式开始对缓冲区使用应用压力 的上限;第三个值是内存使用的上限。在这个层次上可以将报文丢弃,从而减少对内存的使用。对于较大的BDP可以增大这些值(注意,其单位是内存页而不是字
/proc/sys/net/ipv4/tcp_rmem
为 自动调优定义socket使用的内存。第一个值是为socket接收缓冲区分配的最少字节数;第二个值是默认值(该值会被rmem_default覆 盖),缓冲区在系统负载不重的情况下可以增长到这个值;第三个值是接收缓冲区空间的最大字节数(该值会被rmem_max覆盖)。
/proc/sys/net/ipv4/tcp_wmem
为 自动调优定义socket使用的内存。第一个值是为socket发送缓冲区分配的最少字节数;第二个值是默认值(该值会被wmem_default覆 盖),缓冲区在系统负载不重的情况下可以增长到这个值;第三个值是发送缓冲区空间的最大字节数(该值会被wmem_max覆盖)。
/proc/sys/net/ipv4/tcp_keepalive_time
TCP发送keepalive探测消息的间隔时间(秒),用于确认TCP连接是否有效。
/proc/sys/net/ipv4/tcp_keepalive_intvl
探测消息未获得响应时,重发该消息的间隔时间(秒)。
/proc/sys/net/ipv4/tcp_keepalive_probes
在认定TCP连接失效之前,最多发送多少个keepalive探测消息。
/proc/sys/net/ipv4/tcp_sack
启用有选择的应答(1表示启用),通过有选择地应答乱序接收到的报文来提高性能,让发送者只发送丢失的报文段,(对于广域网通信来说)这个选项应该启用,但是会增加对CPU的占用。
/proc/sys/net/ipv4/tcp_fack
启用转发应答,可以进行有选择应答(SACK)从而减少拥塞情况的发生,这个选项也应该启用。
/proc/sys/net/ipv4/tcp_timestamps
TCP时间戳(会在TCP包头增加12个字节),以一种比重发超时更精确的方法(参考RFC 1323)来启用对RTT 的计算,为实现更好的性能应该启用这个选项。
/proc/sys/net/ipv4/tcp_window_scaling
启用RFC 1323定义的window scaling,要支持超过64KB的TCP窗口,必须启用该值(1表示启用),TCP窗口最大至1GB,TCP连接双方都启用时才生效。
/proc/sys/net/ipv4/tcp_syncookies
表示是否打开TCP同步标签(syncookie),内核必须打开了CONFIG_SYN_COOKIES项进行编译,同步标签可以防止一个套接字在有过多试图连接到达时引起过载。
/proc/sys/net/ipv4/tcp_tw_reuse
表示是否允许将处于TIME-WAIT状态的socket(TIME-WAIT的端口)用于新的TCP连接 。
/proc/sys/net/ipv4/tcp_tw_recycle
能够更快地回收TIME-WAIT套接字。
/proc/sys/net/ipv4/tcp_fin_timeout
对于本端断开的socket连接,TCP保持在FIN-WAIT-2状态的时间(秒)。对方可能会断开连接或一直不结束连接或不可预料的进程死亡。
/proc/sys/net/ipv4/ip_local_port_range
表示TCP/UDP协议允许使用的本地端口号
/proc/sys/net/ipv4/tcp_max_syn_backlog
对于还未获得对方确认的连接请求,可保存在队列中的最大数目。如果服务器经常出现过载,可以尝试增加这个数字。
/proc/sys/net/ipv4/tcp_low_latency
允许TCP/IP栈适应在高吞吐量情况下低延时的情况,这个选项应该禁用。
/proc/sys/net/ipv4/tcp_westwood
启用发送者端的拥塞控制算法,它可以维护对吞吐量的评估,并试图对带宽的整体利用情况进行优化,对于WAN 通信来说应该启用这个选项。
/proc/sys/net/ipv4/tcp_bic
为快速长距离网络启用Binary Increase Congestion,这样可以更好地利用以GB速度进行操作的链接,对于WAN通信应该启用这个选项。
/etc/sysctl.conf文件
  /etc /sysctl.conf是一个允许你改变正在运行中的Linux系统的接口。它包含一些TCP/IP堆栈和虚拟内存系统的高级选项,可用来控制 Linux网络配置,由于/proc/sys/net目录内容的临时性,建议把TCPIP参数的修改添加到/etc/sysctl.conf文件, 然后保存文件,使用命令“/sbin/sysctl –p”使之立即生效。具体修改方案参照上文:
net.core.rmem_default = 256960
net.core.rmem_max = 513920
net.core.wmem_default = 256960
net.core.wmem_max = 513920
net.core.netdev_max_backlog = 2000
net.core.somaxconn = 2048
net.core.optmem_max = 81920
net.ipv4.tcp_mem =
net.ipv4.tcp_rmem =
net.ipv4.tcp_wmem =
net.ipv4.tcp_keepalive_time = 1800
net.ipv4.tcp_keepalive_intvl = 30
net.ipv4.tcp_keepalive_probes = 3
net.ipv4.tcp_sack = 1
net.ipv4.tcp_fack = 1
net.ipv4.tcp_timestamps = 1
net.ipv4.tcp_window_scaling = 1
net.ipv4.tcp_syncookies = 1
net.ipv4.tcp_tw_reuse = 1
net.ipv4.tcp_tw_recycle = 1
net.ipv4.tcp_fin_timeout = 30
net.ipv4.ip_local_port_range =
net.ipv4.tcp_max_syn_backlog = 2048
可调优的内核变量存在两种主要接口:sysctl命令和/proc文件系统,proc中与进程无关的所有信息都被移植到sysfs中。IPV4协议栈的 sysctl参数主要是sysctl.net.core、sysctl.net.ipv4,对应的/proc文件系统是/proc/sys/net
/ipv4和/proc/sys/net/core。只有内核在编译时包含了特定的属性,该参数才会出现在内核中。
对于内核参数应该谨慎调节,这些参数通常会影响到系统的整体性能。内核在启动时会根据系统的资源情况来初始化特定的变量,这种初始化的调节一般会满足通常的性能需求。
应用程序通过socket系统调用和远程主机进行通讯,每一个socket都有一个读写缓冲区。读缓冲区保存了远程主机发送过来的数据,如果缓冲区已满, 则数据会被丢弃,写缓冲期保存了要发送到远程主机的数据,如果写缓冲区已慢,则系统的应用程序在写入数据时会阻塞。可知,缓冲区是有大小的。
socket缓冲区默认大小:
/proc/sys/net/core/rmem_default
对应net.core.rmem_default
/proc/sys/net/core/wmem_default
对应net.core.wmem_default
上面是各种类型socket的默认读写缓冲区大小,然而对于特定类型的socket则可以设置独立的值覆盖默认值大小。例如tcp类型的socket就可以用/proc/sys/net/ipv4/tcp_rmem和tcp_wmem来覆盖。
socket缓冲区最大值:
/proc/sys/net/core/rmem_max
对应net.core.rmem_max
/proc/sys/net/core/wmem_max
对应net.core.wmem_max
/proc/sys/net/core/netdev_max_backlog
对应 net.core.netdev_max_backlog
该参数定义了当接口收到包的速率大于内核处理包的速率时,设备的输入队列中的最大报文数。
/proc/sys/net/core/somaxconn
对应 net.core.somaxconn
通过listen系统调用可以指定的最大accept队列backlog,当排队的请求连接大于该值时,后续进来的请求连接会被丢弃。
/proc/sys/net/core/optmem_max
对应 net.core.optmem_max
每个socket的副缓冲区大小。
TCP/IPV4内核参数:
在创建socket的时候会指定socke协议和地址类型。TCP socket缓冲区大小是他自己控制而不是由core内核缓冲区控制。
/proc/sys/net/ipv4/tcp_rmem
对应net.ipv4.tcp_rmem
/proc/sys/net/ipv4/tcp_wmem
对应net.ipv4.tcp_wmem
以上是TCP socket的读写缓冲区的设置,每一项里面都有三个值,第一个值是缓冲区最小值,中间值是缓冲区的默认值,最后一个是缓冲区的最大值,虽然缓冲区的值不受core缓冲区的值的限制,但是缓冲区的最大值仍旧受限于core的最大值。
/proc/sys/net/ipv4/tcp_mem
该内核参数也是包括三个值,用来定义内存管理的范围,第一个值的意思是当page数低于该值时,TCP并不认为他为内存压力,第二个值是进入内存的压力区 域时所达到的页数,第三个值是所有TCP sockets所允许使用的最大page数,超过该值后,会丢弃后续报文。page是以页面为单位的,为系统中socket全局分配的内存容量。
socket的结构如下图:
/proc/sys/net/ipv4/tcp_window_scaling
对应net.ipv4.tcp_window_scaling
管理TCP的窗口缩放特性,因为在tcp头部中声明接收缓冲区的长度为26位,因此窗口不能大于64K,如果大于64K,就要打开窗口缩放。
/proc/sys/net/ipv4/tcp_sack
对应net.ipv4.tcp_sack
管理TCP的选择性应答,允许接收端向发送端传递关于字节流中丢失的序列号,减少了段丢失时需要重传的段数目,当段丢失频繁时,sack是很有益的。
/proc/sys/net/ipv4/tcp_dsack
对应net.ipv4.tcp_dsack
是对sack的改进,能够检测不必要的重传。
/proc/sys/net/ipv4/tcp_fack
对应net.ipv4.tcp_fack
对sack协议加以完善,改进tcp的拥塞控制机制。
TCP的连接管理:
/proc/sys/net/ipv4/tcp_max_syn_backlog
对应net.ipv4.tcp_max_syn_backlog
每一个连接请求(SYN报文)都需要排队,直至本地服务器接收,该变量就是控制每个端口的 TCP SYN队列长度的。如果连接请求多余该值,则请求会被丢弃。
/proc/sys/net/ipv4/tcp_syn_retries
对应net.ipv4.tcp_syn_retries
控制内核向某个输入的SYN/ACK段重新发送相应的次数,低值可以更好的检测到远程主机的连接失败。可以修改为3
/proc/sys/net/ipv4/tcp_retries1
对应net.ipv4.tcp_retries1
该变量设置放弃回应一个tcp连接请求前,需要进行多少次重试。
/proc/sys/net/ipv4/tcp_retries2
对应net.ipv4.tcp_retries2
控制内核向已经建立连接的远程主机重新发送数据的次数,低值可以更早的检测到与远程主机失效的连接,因此服务器可以更快的释放该连接,可以修改为5
TCP连接的保持:
/proc/sys/net/ipv4/tcp_keepalive_time
对应net.ipv4.tcp_keepalive_time
如果在该参数指定的秒数内连接始终处于空闲状态,则内核向客户端发起对该主机的探测
/proc/sys/net/ipv4/tcp_keepalive_intvl
对应net.ipv4.tcp_keepalive_intvl
该参数以秒为单位,规定内核向远程主机发送探测指针的时间间隔
/proc/sys/net/ipv4/tcp_keepalive_probes
对应net.ipv4.tcp_keepalive_probes
该参数规定内核为了检测远程主机的存活而发送的探测指针的数量,如果探测指针的数量已经使用完毕仍旧没有得到客户端的响应,即断定客户端不可达,关闭与该客户端的连接,释放相关资源。
/proc/sys/net/ipv4/ip_local_port_range
对应net.ipv4.ip_local_port_range
规定了tcp/udp可用的本地端口的范围。
TCP连接的回收:
/proc/sys/net/ipv4/tcp_max_tw_buckets
对应net.ipv4.tcp_max_tw_buckets
该参数设置系统的TIME_WAIT的数量,如果超过默认值则会被立即清除。
/proc/sys/net/ipv4/tcp_tw_reuse
对应net.ipv4.tcp_tw_reuse
该参数设置TIME_WAIT重用,可以让处于TIME_WAIT的连接用于新的tcp连接
/proc/sys/net/ipv4/tcp_tw_recycle
对应net.ipv4.tcp_tw_recycle
该参数设置tcp连接中TIME_WAIT的快速回收。
/proc/sys/net/ipv4/tcp_fin_timeout
对应net.ipv4.tcp_fin_timeout
设置TIME_WAIT2进入CLOSED的等待时间。
/proc/sys/net/ipv4/route/max_size
内核所允许的最大路由数目。
/proc/sys/net/ipv4/ip_forward
接口间转发报文
/proc/sys/net/ipv4/ip_default_ttl
报文可以经过的最大跳数
虚拟内存参数:
/proc/sys/vm/
在linux kernel 2.6.25之前通过ulimit -n(setrlimit(RLIMIT_NOFILE))设置每个进程的最大打开文件句柄数不能超过NR_OPEN(),也就是 100多w(除非重新编译内核),而在25之后,内核导出了一个sys接口可以修改这个最大值/proc/sys/fs/nr_open。shell里不 能直接更改,是因为登录的时候pam已经从limits.conf中设置了上限,ulimit命令只能在低于上限的范围内发挥了。
Linux中查看socket状态:
cat /proc/net/sockstat #(这个是ipv4的)
sockets: used 137
TCP: inuse 49 orphan 0 tw 3272 alloc 52 mem 46
UDP: inuse 1 mem 0
RAW: inuse 0
FRAG: inuse 0 memory 0
sockets: used:已使用的所有协议套接字总量
TCP: inuse:正在使用(正在侦听)的TCP套接字数量。其值≤ netstat –lnt | grep ^tcp | wc –l
TCP: orphan:无主(不属于任何进程)的TCP连接数(无用、待销毁的TCP socket数)
TCP: tw:等待关闭的TCP连接数。其值等于netstat –ant | grep TIME_WAIT | wc –l
TCP:alloc(allocated):已分配(已建立、已申请到sk_buff)的TCP套接字数量。其值等于netstat –ant | grep ^tcp | wc –l
TCP:mem:套接字缓冲区使用量(单位不详。用scp实测,速度在4803.9kB/s时:其值=11,netstat –ant 中相应的22端口的Recv-Q=0,Send-Q≈400)
UDP:inuse:正在使用的UDP套接字数量
FRAG:使用的IP段数量
没有更多推荐了,zuul 参数调优 - 简书
zuul 参数调优
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适用版本:
spring-boot: 1.4.x.RELEASE
spring-cloud:Camden.SR3
Hystrix: 1.5.6
spring-boot-tomcat 优化参数:
主要只有2个,最大和最小worker线程:
server.tomcat.max-threads=128 # Maximum amount of worker threads.
server.tomcat.min-spare-threads=64 # Minimum amount of worker threads.
spring-boot-undertow 优化参数:
设置IO线程数, 它主要执行非阻塞的任务,它们会负责多个连接,默认取CPU核心数量,最小值为2。
Math.max(Runtime.getRuntime().availableProcessors(), 2);
spring-boot 参数:server.undertow.io-threads=
worker-threads
阻塞任务线程池, 当执行类似servlet请求阻塞操作, undertow会从这个线程池中取得线程,它的值设置取决于系统的负载,默认值为io-threads*8。
spring-boot 参数:server.undertow.worker-threads=
buffer-size:
每块buffer的空间大小,越小的空间被利用越充分。
**buffers-per-region: **
每个区分配的buffer数量 , 所以pool的大小是buffer-size * buffers-per-region。
directBuffers
是否分配的直接内存。
获取JVM最大可用内存maxMemory=Runtime.getRuntime().maxMemory();
maxMemory&64M,不开启directBuffers, bufferSize = 512,buffersPerRegion = 10;
64&=maxMemory&128M,开启directBuffers, bufferSize = 1024 bytes,buffersPerRegion = 10;
maxMemory&128M,开启directBuffers, bufferSize = 16*1024 bytes,buffersPerRegion = 20;
spring-boot 参数:
# 最大可用内存&64M,不开启
server.undertow.buffer-size= # Size of each buffer in bytes.
server.undertow.buffers-per-region= # Number of buffer per region.
server.undertow.direct-buffers= # Allocate buffers outside the Java heap.
//默认值:cpu数量,最小为2
server.undertow.io-threads= # Number of I/O threads to create for the worker.
//默认值:io-threads*8
server.undertow.worker-threads= # Number of worker threads.
zuul 内置参数
zuul.host.maxTotalConnections
适用于ApacheHttpClient,如果是okhttp无效。每个服务的http客户端连接池最大连接,默认是200.
zuul.host.maxPerRouteConnections
适用于ApacheHttpClient,如果是okhttp无效。每个route可用的最大连接数,默认值是20。
zuul.semaphore.max-semaphores
Hystrix最大的并发请求execution.isolation.semaphore.maxConcurrentRequests,这个值并非TPS、QPS、RPS等都是相对值,指的是1秒时间窗口内的事务/查询/请求,semaphore.maxConcurrentRequests是一个绝对值,无时间窗口,相当于亚毫秒级的。当请求达到或超过该设置值后,其其余就会被拒绝。默认值是100。参考:
这个参数本来直接可以通过Hystrix的命名规则来设置,但被zuul重新设计了,使得在zuul中semaphores的最大并发请求有4个方法的参数可以设置,如果4个参数都存在优先级(1~4)由高到低:
[优先级1]zuul.eureka.api.semaphore.maxSemaphores
[优先级2]zuul.semaphore.max-semaphores
[优先级3]hystrix.command.api.execution.isolation.semaphore.maxConcurrentRequests
[优先级4]hystrix.command.default.execution.isolation.semaphore.maxConcurrentRequests
需要注意的是:在Camden.SR3版本的zuul中hystrix.command.default.execution.isolation.semaphore.maxConcurrentRequests设置不会起作用,这是因为在org.springframework.cloud.netflix.zuul.filters.ZuulProperties.HystrixSemaphore.maxSemaphores=100设置了默认值100,因此zuul.semaphore.max-semaphores的优先级高于hystrix.command.default.execution.isolation.semaphore.maxConcurrentRequests。
zuul.eureka.[commandKey].semaphore.maxSemaphores:
其中commandKey为
参考设置参数:
zuul.host.maxTotalConnections: 200
zuul.host.maxPerRouteConnections: 10
#zuul.semaphore.max-semaphores: 128
# 建议使用这种方式来设置,可以给每个不同的后端微服务设置不同的信号量
zuul.eureka.[service id].semaphore.maxSemaphores: 128
其他Hystrix参数:
hystrix.command.default.execution.isolation.thread.timeoutInMilliseconds用来设置thread和semaphore两种隔离策略的超时时间,默认值是1000。
建议设置这个参数,在Hystrix 1.4.0之前,semaphore-isolated隔离策略是不能超时的,从1.4.0开始semaphore-isolated也支持超时时间了。
建议通过CommandKey设置不同微服务的超时时间,对于zuul而言,CommandKey就是service id:hystrix.command.[CommandKey].execution.isolation.thread.timeoutInMilliseconds
ribbon参数
# Max number of next servers to retry (excluding the first server)
MaxAutoRetries: 1
# Whether all operations can be retried for this client
MaxAutoRetriesNextServer: 1
# Interval to refresh the server list from the source
OkToRetryOnAllOperations: true
# Interval to refresh the server list from the source
ServerListRefreshInterval: 2000
# Connect timeout used by Apache HttpClient
ConnectTimeout: 3000
# Read timeout used by Apache HttpClient
ReadTimeout: 3000
主要是ConnectTimeout和ReadTimeout2个参数,最终会设置到http Client中。
http://tietang.wang
Spring Cloud为开发人员提供了快速构建分布式系统中一些常见模式的工具(例如配置管理,服务发现,断路器,智能路由,微代理,控制总线)。分布式系统的协调导致了样板模式, 使用Spring Cloud开发人员可以快速地支持实现这些模式的服务和应用程序。他们将在任何分布式...
Spring Boot 参考指南 介绍 转载自:https://www.gitbook.com/book/qbgbook/spring-boot-reference-guide-zh/details带目录浏览地址:http://www.maoyupeng.com/sprin...
zuul 上传文件 在user-service中定义一个上传接口: 配置文件配置如下: 在user-service写一个html简单测试一下: 点击上传成功。 那么怎么通过zuul来代理呢? If you @EnableZuulProxy you can use the p...
(git上的源码:https://gitee.com/rain7564/spring_microservices_study/tree/master/forth-spring-cloud-hystrix) 几乎每一个系统,特别是分布式系统,都会有调用失败的情况,最有效的办法...
详细信息,见官方文档。 Hystrix属性的4中优先级 1. 内置全局默认值(Global default from code) 如果下面3种都没有设置,默认是使用此种,后面用“默认值”代指这种。 2. 动态全局默认属性(Dynamic global default pro...
话说,已经很久没有静心捧起一本书了。一是在快捷的信息时代中,电子产品比纸质书籍更有吸引力;二是就本身而言,年龄的增长与惰性形成强烈的正比,我越来越懒于捧着一本书,要是能够躺在沙发上倒还可以,但是如果是坐着,那我绝对是不愿意的,除非智能手机才能吸引我。 纯属偶然,才让我发现这...
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在荣耀Play发布之余,推出了吓人的技术“GPU Turbo”。可以,什么是GPU Turbo呢?GPU Tuurbo能带给我们什么样的实质性体验呢?有GPU Turbo游戏性能究竟会提升多少?让我们用实测数据带你揭晓!
如今的国内定制系统已经高度成熟,用户需求已经发生了根本性的变化——一个成功的ROM产品应当在保证基础体验的前提下,对视觉设计、交互以及易用性做出提升,就像「会跳舞的熊」一样,不仅跳的不错,甚至还穿上了芭蕾舞裙子。比如说魅族的Flyme 7。
很多时候人们会被各种各样客观的外界物理因素影响影响通话质量——环境的喧嚣,信号的强弱变化,其中影响最大的应该是环境的喧嚣。在听筒技术发展的现在,能不能克服外界物理干扰已经成为了很重要得因素。vivo将自己独特得全面屏发声技术,克服各种环境得干扰,真正做到通话更清晰。
随着世界杯的开始,境外旅游逐步升温。七八月份作为出门旅行黄金月份,国内旅游人数普遍增加。境外旅行掀起高潮,世界杯期间,前往俄罗斯旅游人数大涨。使用俄语人数占据世界人口5.7%。想去俄罗斯旅游?但是,语言不通?不认识路牌?点菜看不懂菜谱?错过世界杯赛事?在俄旅游又会激起哪些火花?
OPPO A5的设计灵感来源于梦幻的万华镜,采用纳米级微晶工艺,精密计算每一条切线的角度,使机身呈现出跟随光变化的空间纹路。
一加可以说是近几年C位出道的新普手机品牌,凭借高性价比的安卓旗舰,一开始就受到高度的关注。经过四年的发展,一加不但在国内收获了一大批用户,而且在海外市场也是声名显赫,尤其在印度市场,一加是卖得最好的高端智能手机品牌。5月17日,一加在北京正式推出了一加6,这款新旗舰一经发布就吸引了很多人的关注,而且得到了外媒的普遍好评。
移动互联网的高速发展,带来了手游市场的欣欣向荣,而相较于早期的手游,玩家对于游戏的诉求也从「好玩」逐渐变成「既要好玩,又要流畅玩」,这对游戏开发商和手机厂商提出了不小的要求。
当手机硬件开始趋向同质化,消费者对手机性能表现的关注开始逐渐转向拍照、屏幕等能够体现手机独有优势的方面。这也使得厂商开始转移重心,开始在拍照上做文章。
伴随国产手机的崛起,消费者对于配置的敏感与日俱增。然而时至今日,光有配置没法“一招鲜”,想要更好地覆盖市场,出色的用户体验和亮点缺一不可。就在AI普及的节点,海信推出海信AI手机H20。到底H20会是怎样一款手机,下面开始评测。
Find系列一直都拥有着突破、探索、至美、引领技术和旗舰配置等基因,这次OPPO Find X也不例外。最为亮点的地方就在于采用了可升降式的摄像头组件,让手机的屏占比达到了惊人的93.8锊⑶以贠PPO Find X上,我们还看到了目前安卓手机非常罕见的配置,那就是柔性OLED和3D结构光,这些都使得Find X有着引领潮流发展的基因。
今天是MWC上海展的最后一天,由于5G通讯技术的NR独立组网标准在本月14号正式被3GPP批准冻结,这标志着首个完整意义的国际5G标准正式确立,所以5G也成为MWC上海展当仁不让的热点。
OPPO Find X于6月29日在北京举办国内发布会,OPPO Find X搭载高通骁龙845+8GB运存的顶级配置,继承Find系列旗舰基因,拥有惊人的屏占比和“双轨潜望结构”,如此强劲的配置和设计,带你一起来看看
OPPO Find X搭载ColorOS 5.1系统,基于Android 8.1。新系统提供更多的AI功能支持。以海外版本为例,ColorOS 5.1将加入Google Assistant和Google Lens功能,提供智能AI助理和视觉识别体验
华为P20 是最近刚发布的一款全新手机,因为有一个18:9的刘海异形屏,也是吸引了很多网友的关注哦。当然,有的朋友就不喜欢这种刘海设计,就在问小编:华为p20怎么隐藏刘海?下面,小编就给大家带来具体隐藏刘海的方法,一起来看看吧。
  事情多了,就容易忘东忘西,跟年纪无关,这不,连自己苹果手机的锁屏密码都忘记了,这就有点难办,特别是苹果手机的安全性能还很强大,一时之间不知道怎么办,还好有万能的百度,不少网友就支招了,下面一起分享下。
最近,不少网友都买了华为的最新款旗舰手机: 华为P20 ,不过,拿到这一款新手机之后,许多网友都不知道怎么操作,其中,网友问的比较多的一个问题就是:华为P20怎么截屏?在今天的文章中,小编就给大家介绍3个华为P20截屏方法,一起来了解一下!
  关注vivo系列的朋友,都知道vivo新成员加入了vivox21这款全面屏手机,屏幕很大,支持分屏操作,这与上一章节讲解的vivox21四大截屏方法是不一样的,截屏包含快捷键截屏、三指截屏、菜单栏截屏及超级截屏,今天分享的是vivox21分屏教程,具体有几大方法呢?
  有使用过苹果手机的朋友,应该知道苹果手机界面都会有一个小白点,不管是截屏还是各种操作,很多用户都会用到这个功能。当然,第一次使用iPhone X手机的朋友,有的就在问iPhone X小白点怎么设置?今天,小编就给大家带来具体设置方法,希望可以帮助大家。
  目前,一加手机6(简称:一加6)已经上市,不少网友都为了体验这一款性能强劲的手机,而买了一加6,不过,拿到一加6之后,一些网友发现:一加6使用规格与原来的手机有一些不同,比如:一加6截屏的话,就不知道怎么截。那么,一加6怎么截屏?今天,小编就给大家带来一加手机6截屏教程!
  最近,vivo上线了一款最新的、千元全面屏手机,这一款手机的名字叫做:vivo z1,这一款手机拥有3260毫安时的大电池,主打智能节电、持续续航的卖点,因此,就有网友想知道:vivo z1有快充功能吗?vivoz1快充怎么开启?在今天的文章中,小编就给大家解答一下关于vivo z1快充功能的问题!
  荣耀10因为高颜值和高性价比,自发布之后,就受到了很多网友的关注。当然,有的朋友觉得荣耀10手机不错,打算入手购买这款手机。那么,有朋友就在问荣耀10不支持存储卡扩展?针对这个问题,小编今天就给大家带来具体解答,希望可以帮助大家。
随着现在越来越多的手机支持NFC功能,很多朋友也是在问刚发布的新手有没有NFC功能。比如说 华为P20 是今年发布的手机,不少网友问到:华为P20有NFC吗或华为P20支持NFC功能吗?针对这个问题,小编今天就给大家带来具体介绍,希望可以帮助大家。
  前段时间,努比亚官方正式发布了全新手机努比亚Z18mini,受到了很多用户的关注。当然,因为不错的性价比表现,有朋友就在问:努比亚Z18mini有没有NFC功能?针对这个问题,小编今天就给大家带来具体介绍,想了解的朋友就一起来看看吧。
vivox21 指纹版的外形与vivox21标准版完全不同,因此,不少网友拿到vivox21指纹版之后都不知道怎么操作,比如,就有网友想知道:vivox21指纹版怎么截图?在今天的文章中,小编就给大家整理了vivox21指纹版屏幕截图方法大全,给大家一个参考!
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热门手机点评
最满意:照的确不错,我觉得是这个机子的最大亮点,比较中肯的话在98分左右拍照。
最不满意:努比亚Z18mini要说唯一的缺点就是发热量较大,室温28度左右,运行安兔兔的两个测试,手机温度应该过50度,其它长时间操作,手机发热比较明显,但并不烫手。
做工外观:努比亚Z18mini整体看上去十分靓丽,机身的左侧为SIM卡槽,机身的右侧从上到下依次为音量键和电源键。
配置性能:努比亚Z18mini无论是游戏表现还是功耗控制都是有目共睹的。
系统流畅度:感觉还算流畅,网速也正常。打开软件的时候不会卡顿,触屏也还算灵敏灵敏。
拍照效果:相机的话,完全可以满足日常嘟嘴卖萌自拍了,还具备各种美颜。
这会OV场真的太给力了
&&&&我去&&&玩一把游戏卡的都想摔手机,实在不值这个价钱&&感觉没错了手机
最满意:运行速度快,游戏体验很好,电池耐用,功能强大,游戏效果全开最高不卡。麒麟970处理器。这次很满意
最不满意:做工只能说还说的过去,大面上没有太严重问题,就是充电口晃动严重,耳机口有毛刺,后盖没有疏油层。
做工外观:荣耀Play采用7.48mm一体化超薄金属机身设计,背部的R角弧度设计让整机衔接过渡变得圆润自然,加上细腻的金属喷砂工艺,手感握持感十分舒适。金属机身配合石墨散热技术,使得我们在畅快游戏时,不必担心过热问题,有效的散热也保证了手机性能的稳定输出。
配置性能:荣耀Play配备6.3英寸屏幕,分辨率为像素;麒麟970处理器,辅以4/6GB+64GB存储组合,运行基于安卓8.1的EMUI8.2系统;前置1600万,后置万AI双摄,最大光圈f/2.2;电池容量3750mAh,支持9V/2A快充。
系统流畅度:GPU&Turbo拥有四大亮点——高性能,更省电,高画质,更酷玩,打通了EMUI操作系统以及GPU和CPU之间的处理瓶颈,实现了整个系统图形处理效率的极大提升。
拍照效果:荣耀Play拍照样张的还原度也非常高,能够在自然原色的基础上进行调优处理,拍出的照片层次分明,更具观赏性。
最满意:oppofindx是真全面屏亮屏时真的很惊艳,几乎一整块屏幕,做工精细,手感舒适,拍照也不错,挺好的,面部解锁秒开,真的是秒开,很快。
最不满意:由于升降模块较大容易藏灰尘要经常清理,还有就是手机真的很滑,容易溜,一不小心就落地成盒了。
做工外观:oppofindx采用的曲面玻璃,边框和玻璃过度处理的很好,后盖也是玻璃的,很漂亮,不过也容易残留指纹,
配置性能:由于搭载骁龙845处理器,8GB运行内存,实际体验非常流畅,加上oppo有进行游戏适配所以即使是这么大一块屏幕,玩绝地求生能铺满,不会像部分刘海机子一样,残缺一角,挺不错的。
系统流畅度:系统我觉得还可以,非常流畅和快,且比较偏向于原生,看个人喜好了,系统真是因人而异的了。
拍照效果:oppofindx前置还是那么牛逼,相信爱自拍的人会爱不释手;后置也挺给力的,反正我蛮喜欢的,支持find系列
其它描述:外放音质不错,澎湃有力。
感觉还不错,支持支持!
买这个牌子的,都是好了伤疤忘了痛的人
最满意:最令我满足的果然还是虚荣感?拿出去的时候都能收获同学们惊艳的眼神,接下来的配置和性能反而是其次了。
最不满意:手机的续航性不足,耗电太快了。
做工外观:外观做得还是很好的,对于这部iPhonex的外观我个人还是十分之满意的。
配置性能:iPhonex的配置和性能绝对算的上是十分高的了,许多市面上的游戏都能带的动。
系统流畅度:ios11的运行速度还是很快的,也很稳定。
拍照效果:拍照效果真的好,照片基本上和实景是没有什么区别的。
坚果R1不愧是旗舰机,用了两个星期,吃鸡,王者,直接顺畅高清,说后摄像头容易刮花,我用了半个月也没说的那么夸张,总体挺好的,以前都用苹果,现在第一次用坚果手机,感受比苹果强多了
三星Galaxy Note8美版单卡采用6.3英寸屏幕,全面屏给人的视觉体验非常震撼,屏占比达到83%,Super AMOLED材质的全视曲面屏分辨率达到Quad HD级别(),显示风格鲜艳亮丽,文字效果非常细腻。配合标志性的S Pen,指尖间尽享科技的魅力。还同样支持S8系列上的Bixby人工智能助手,比起iPhone上的Siri,Bixby显得聪明多了,号称“几乎通过触摸屏做得到的事情Bixby都能做到”,一旦使用了很容易上瘾,释放双手,非常方便。现华华手机报价3600元,喜欢的朋友不要错过了,联系电话:。
苹果iPhone X LL/A(A1865)美版有锁版采用5.8寸OLED全面屏,为苹果首部全面屏手机,配备一块像素的OLED屏幕,显示色彩更加惊艳;搭载苹果A11处理器,辅以3+64GB的存储组合;后置1200w的双摄像头,拍摄效果惊艳。现华华手机报价5200元,喜欢的朋友不要错过了,联系电话:。
飞利浦V787续航版搭载了MT6753八核芯处理器,拥有2GB RAM和16GB ROM,屏幕方面配备了5.0寸1080P屏幕,相机采用了1300万像素后置摄像头和500万前置摄像头,电池电量为5000mAh,官方宣称使用了飞利浦专利Xenium待机技术,使其续航更上一层楼。目前深圳商家捷讯电子特价促销仅售680元,有需要的不妨联系商家:,马小姐。
飞利浦 X598配备了5.5英寸的屏幕,像素(FHD)的TFT显示屏,无论是在静态或者动 态,呈现的视觉方面都非常的不错。4GB使它运行速度方面比之前版本更为显著。摄像头方面飞利浦采用了后置1300万像素,前置1300万像素的设计,让我们轻松拍出好的照片。目前,商家捷讯电子特价促销988元,喜欢的朋友不妨联系商家:,马小姐。
vivo NEX是一款采用了6.59英寸零界全面屏的手机,搭载骁龙710处理器+后置指纹,售价不超过4K,在配置上前摄仅有800W像素,有独立AI按键,后置W双摄支持4轴光学防抖。目前商家“韶关好兄弟手机连锁”促销,报价3898元,感兴趣的朋友不妨多关注。可以联系商家电话:刘小飞。
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