99精品伊人亚洲|最近国产中文炮友|九草在线视频支援|AV网站大全最新|美女黄片免费观看|国产精品资源视频|精彩无码视频一区|91大神在线后入|伊人终合在线播放|久草综合久久中文

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)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(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)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

android系統(tǒng)越用越卡的原因所在

Goodtimes ? 作者:電子發(fā)燒友網 ? 2019-02-04 13:56 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

手機的系統(tǒng)主要有Android、iOS、Firefox OS、BlackBerry、Windows phone、symbian、Palm、BADA、Windows Mobile、ubuntu,Sailfish OS,三星Tizen,想要更好的利用智能手機,就必須深入了解它。那么之所以android系統(tǒng)會越用越卡,而ios系統(tǒng)卻不會,主要有以下幾個原因。

1.手機硬件與軟件銜接程度不同。android系統(tǒng)是開放系統(tǒng),適用于各個手機平臺,軟件跟手機的硬件并沒有非常完美的契合,這會損耗一部分內存,而ios系統(tǒng)是封閉的系統(tǒng),其系統(tǒng)可以說是為ios硬件量身定做的,軟硬之間有著非常完美的契合,所以使用起來非常的流暢。

2.系統(tǒng)的開放程度不同,如上面所說,android系統(tǒng)是開放的系統(tǒng),市場對app的審核形同虛設,所以各種android應用就發(fā)揮自身“流氓”的特性,運行時大量耗費手機內存,從而拖慢手機速度。而ios商店對iosapp有著嚴格的審核,定下了很多的規(guī)矩,這些規(guī)矩促使app商家開發(fā)出簡介的軟件,保證app不會額外占用手機內存。

3.系統(tǒng)的信息推送機制不同。在android系統(tǒng),信息推送是會喚醒相關聯(lián)app和跟這個app有關的“全家桶”,導致手機內存被占據(jù),在ios系統(tǒng)給,app要先通過給ios的云端發(fā)送信息,云端再給手機發(fā)送,這個過程中,不會喚醒任何app,這樣就保證內存不被占用。

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(fā)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(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 手機
    +關注

    關注

    35

    文章

    6940

    瀏覽量

    159509
  • Android
    +關注

    關注

    12

    文章

    3973

    瀏覽量

    130221
  • 系統(tǒng)
    +關注

    關注

    1

    文章

    1032

    瀏覽量

    21816
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    后摩爾時代:芯片不是越來涼,而是越來

    在智能手機、筆記本電腦、服務器,尤其是AI加速器芯片上,我們正在見證一個時代性的趨勢:計算力不斷攀升,芯片的熱也隨之“失控”。NVIDIA的Blackwell架構GPU芯片,整TDP功耗超過
    的頭像 發(fā)表于 07-12 11:19 ?252次閱讀
    后摩爾時代:芯片不是越來<b class='flag-5'>越</b>涼,而是越來<b class='flag-5'>越</b>燙

    你的樹莓派為什么?揭秘SD卡里的&amp;quot;圖書館管理員&amp;quot;

    導語有沒有遇到過樹莓派啟動變慢、運行頓,甚至莫名“死機”?這些問題很可能和SD卡里的“隱形管家”——文件系統(tǒng)有關!今天我們將用“圖書館管理員”的比喻,帶你輕松看懂樹莓派啟動流程、文件系統(tǒng)的核心作用
    的頭像 發(fā)表于 03-25 09:23 ?635次閱讀
    你的樹莓派為什么<b class='flag-5'>越</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>越</b><b class='flag-5'>卡</b>?揭秘SD卡里的&amp;quot;圖書館管理員&amp;quot;

    當我問DeepSeek:為什么傳感器技術越來重要

    為什么傳感器技術越來重要 我們一起來看看 ????DeepSeek是怎么說的 為什么傳感器技術越來重要? ? 傳感器:數(shù)字世界的感官,智能時代的基石…… 在這個數(shù)字化的世界里,
    的頭像 發(fā)表于 03-01 15:58 ?367次閱讀

    閃崩之后的眾生相

    的故事結束了,極人的生活仍將繼續(xù)。
    的頭像 發(fā)表于 12-23 14:29 ?346次閱讀
    極<b class='flag-5'>越</b>閃崩之后的眾生相

    百度確保極汽車地圖服務穩(wěn)定無憂

    近日,百度IDG部門負責人李濤通過內部通訊平臺發(fā)布了一則重要聲明,針對極汽車用戶所關切的問題進行了詳細解答和說明。 李濤在聲明中明確指出,百度將一如既往地支持極汽車,確保其ASD(自動駕駛系統(tǒng)
    的頭像 發(fā)表于 12-20 10:08 ?483次閱讀

    IMC到底是厚越好?還是薄越好

    ? 談起IMC這個問題,有點困惑 IMC到底是厚越好?還是薄越好? 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(fā)表于 11-27 11:23 ?2181次閱讀
    IMC到底是<b class='flag-5'>越</b>厚越好?還是<b class='flag-5'>越</b>薄越好

    tpa3116PBTL輸出有交失真的原因

    空載、2R負載、4R負載都會有交失真。
    發(fā)表于 10-11 08:23

    使用LM3886制作了一個最基礎的反相放大器,出現(xiàn)交失真如何解決?

    使用LM3886制作了一個最基礎的反相放大器,增益為20,輸入三角波信號,出現(xiàn)交失真。信號頻率在幾百Hz到十幾kHz變化,現(xiàn)象相同。請問這是什么原因,如果解決?
    發(fā)表于 09-29 07:00

    的是PGA芯片的級聯(lián),當放大倍數(shù)越大時,信號往下平移,這是什么情況?

    的是PGA芯片的級聯(lián),當放大倍數(shù)越大時,信號往下平移,這是什么情況?
    發(fā)表于 09-20 08:15

    THS4631做了個跟隨器,TINA仿真過輸入信號幅度1V,頻率越大衰減嚴重,為什么?

    THS4631做了個跟隨器,原理圖,PCB如下(正負電源邊上的電容沒有焊),TINA仿真過輸入信號幅度1V,頻率35MHz是沒有問題的,可是PCB板子實際做出來輸入信號幅度1V,頻率從2MHz
    發(fā)表于 08-30 12:09

    汽車引領智能駕駛新紀元,ASD智駕系統(tǒng)正式發(fā)布并搭載于極07

    8月29日,汽車行業(yè)迎來振奮人心的消息,極汽車正式宣布其精心研發(fā)的ASD智能駕駛系統(tǒng)已成功問世,并首次應用于旗艦車型極07之中。這一里程碑式的發(fā)布,標志著極汽車在智能駕駛領域的又
    的頭像 發(fā)表于 08-29 16:44 ?1588次閱讀

    貼片電容耐用嗎?

    貼片電容的耐用性并不完全取決于其厚度,但厚度確實對電容的某些性能有顯著影響。以下是對這一問題的詳細分析: 一、厚度對貼片電容性能的影響 電容量與耐壓能力: 一般來說,厚度厚的貼片電容,其電容量
    的頭像 發(fā)表于 08-22 13:59 ?599次閱讀

    為什么運放放大倍數(shù)越小不穩(wěn)定?

    為什么運放放大倍數(shù)越小不穩(wěn)定,或者說為什么運放處于深度負反饋就不穩(wěn)定?
    發(fā)表于 08-08 06:44

    OPA847輸出波形出現(xiàn)交失真的原因

    使用OPA847構建反向放大電路,增益為-15,在頻率超過5K時出現(xiàn)明顯的交失真,增益也下降很大。請問這是什么原因? 圖中是輸入為100mV,頻率20K時的輸出波形。
    發(fā)表于 08-05 06:50

    失真產生的原因和消除方法

    和運算放大器中。本文將介紹交失真的產生原因、影響因素以及消除方法。 一、交失真的產生原因 放大器的非線性特性 放大器的非線性特性是交
    的頭像 發(fā)表于 08-01 15:07 ?7949次閱讀