移动互联网时代,针对移动产品进行的可用性测试,主要是将PC产品可用性测试方法和经验照搬过来。
但在实际的工作中,由于移动产品的特殊性,我们遇到了一些在PC产品可用性测试中不曾遇见的问题,例如“使用测试设备还是用户设备”,“选择iOS平台还是Android平台测试”,“使用什么原型工具和记录工具”等。
因此,移动可用性测试的方法、设备、工具等都需要因“移动”制宜。
我们尝试将移动可用性测试的零散知识总结梳理起来,加上我们的思考和探索整理成文,供大家一起交流。
本系列文章会分成4个部分:移动可用性测试流程和常见问题(第一篇,即本文);
移动情境和移动设备选择(第二篇);
移动现场测试方法和工具(第三篇);
移动
2024/9/1 17:14:16 363KB 移动可用性测试(一):概述
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本VI实现16进制字符串强制转换为10进制字符串,即输入16进制的03DF本VI可以输出10进制的03DF,如果需要区分大小写,请自行添加强制转换为大写或小写
2024/9/1 17:45:38 12KB labview; 16进制;
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采用电子束沉积法在镁掺杂铌酸锂基底上镀制了多波段增透膜,透射波段分别为1.064μm,1.4~1.6μm和3.5~4.3μm,测量了薄膜在1064nm多脉冲辐照下的损伤阈值,以及无薄膜铌酸锂晶体本身的损伤阈值。
结果表明,镀膜之后,晶体的损伤阈值较未镀膜样品明显提高。
2024/8/24 22:38:14 751KB 薄膜 镁掺杂铌 多波段减 激光损伤
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vb录音小程序大家都会想起Windows自带的那个,但是它有一个非常明显的缺点——有时间限制,录时制最长间不超过60秒,否则就会停下,必须自己按下“录音”键才可以继续录音。
2024/8/23 3:46:03 12KB vb
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DC110V转12V5V车载电源板ALTIUM原理图+PCB+封装库+BOM文件,采用2层板设计,板子大小为198x90mm,双面布局布线,主要器件包括益弘泰电源模块YHD75-110S12,直插压敏电阻,表贴瞬态抑制二极管,共模电感,TVS管等器件,完整的BOM设计文件。
AltiumDesigner设计的工程文件,包括完整无误的原理图及PCB文件,可以用Altium(AD)软件打开或修改,已经制板并在实际项目中使用,可作为你产品设计的参考。
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数字电路课程设计的设计报告,论文,另加MULTISIM的电路实现,内容是99进制的计数器
2024/8/19 5:29:50 1.14MB 99进制计数器
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最新完整英文版UL60335-2-24:2020StandardforHouseholdandSimilarElectricalAppliances-Safety-Part2-24:ParticularRequirementsforRefrigeratingAppliances,Ice-CreamAppliancesandIce-Makers-家用和类似用途电器标准--安全--第2-24部分对制冷器具、雪糕器具和制冰机的特殊要求。
本标准涉及以下设备的安全性,单相设备的额定电压不超过250V,其他设备的额定电压不超过480V,直流电压为24Vdc。
用于电池供电的电器:-家用和类似用途的制冷器具;
-装有电动压缩机和制冰机的制冰机,意在装入冷冻食品储藏室;
-制冷器具和制冰机,用于露营,旅行大篷车和休闲船。
这些设备可以从市电,单独的电池操作,也可以从市电或单独的电池操作。
2024/8/17 2:23:06 25.4MB ul 60335 冰淇淋 制冰机
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这样理解的例如下面的命令流:cnvtol,f,5000,0.0005,0cnvtol,u,10,0.001,2如果不平衡力(独立的检查每一个自由度)小于等于5000*0.0005(也就是2.5),并且如果位移的变化小于等于10*0.001子步是收敛的。
时,认为ANSYS中收敛准则,程序默认力与位移共同控制,并且收敛的控制系数好像是0.001一控般制的(塑位性移分控析制收比敛较问容题易收,前敛几),个荷至载于步控(制弹系性数阶取段多)少用,力自己与根位据移需共要同逐控制步放,大进直入至塑
2024/8/14 2:13:53 225KB ANSYS 非线性 收敛准则
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文章:(医学三维重建)MATLAB体绘制算法:多层面重建(MPR)的测试代码
2024/8/12 0:17:58 2KB MATLAB 体绘制 三维重建 MPR
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同频干扰。
所谓同频干扰,即指无用信号的载频与有用信号的载频相同,并对接收同频有用信号的接收机造成的干扰。
现在一般采用频率复用的技术以提高频谱效率。
当小区不断分裂使基站服务区不断缩小,同频复用系数增加时,大量的同频干扰将取代人为噪声和其它干扰,成为对小区制的主要约束。
2024/8/3 5:26:11 15KB 同邻频
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡