2013-11-25

FWD: 冰箱儲藏5大錯誤觀念-健康掛病號XD


冰箱儲藏5大錯誤觀念-健康掛病號XD

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~幫冰箱大掃除,就是幫自己的健康大掃除,千萬記住,冰箱不是永恆的聖地!
不少民眾將冰箱視為食物保存大幫手,然而冰箱對於保存食物並非萬能,錯誤的冰箱使用方式,反而容易加速食物的腐壞,甚至會食物中毒。以下是5個對冰箱常見的誤解:
▼1、只要塞得進去,冰箱塞得滿滿也沒關係。
→冷空氣流通 七分滿最佳
中華醫事科技大學食品營養系副教授吳幸娟表示,冰箱內塞太滿會提高冰箱內的溫度,縮短食物存放壽命,冰箱總存量最好不要超過70%,以利冷空氣流通,維持冷度。並盡量採先進先出使用原則,也就是先放進去的食物,應先處理掉,以免吃進不新鮮的食物。
▼2、魚肉蔬菜不必分開放,反正還要加熱烹煮。
→生食往下放 熟食向上擺
多數民眾知道食物要煮熟,避免細菌感染,但卻很少知道低溫冷藏也要生熟食分開放。吳幸娟說,任何食物進冰箱前都應個別包裝好,才能冷藏,可使用密封工具如保鮮盒延長食物保存時間,並要生熟食分開放,以免交叉汙染。
冰箱的溫度通常上層、靠近冰箱門處溫度較高,下層、冰箱後壁較冷。吳幸娟建議,熟食應放上層,生食放下層,水產品應置放最下層。肉品須先將血水洗掉,將水分吸乾,以免血水汙染其他食物,食用時應先汆燙肉品,若直接將生肉放進湯煮,血水會汙染湯汁。
▼3、快要過期的食物,趕快丟進冷凍庫,就可以保存很久不會壞。
→鮮度一降低 毒物跑出來
放在冰箱保存的食物,並非煮熟後就安全無虞,吳幸娟說,食物放太久,肉品鮮度低下時,就會逐漸產生氨、三甲基胺及甲醛等揮發性鹽基態氮,所以這三個數值都是用來檢視肉質新鮮度或是腐敗程度,當含量越高,新鮮度越低。
例如,魚類不新鮮就容易出現三甲基胺,也就是聞到的魚臭;三甲胺氮是動物性食品發生腐敗變質最早期的指標,量高時會引起中毒;組織胺也常見於腐敗水產品中,它不容易以加熱方式加以破壞,一旦產生就不容易去除,因此不建議將食品擺放在冰箱太久。
▼4、打開冰箱只要很快關起來,就不會太耗電。
→只要開幾秒 溫度往上飆
每次打開冰箱,就容易破壞冰箱內維持的冷度,吳幸娟說,民眾應盡量避免頻繁開啟冰箱,或盡量縮短開啟時間,以室溫18℃為例,打開10秒,溫度上升5℃;室溫30℃,打開15秒,溫度上升18℃。
冰箱平時應定期清洗除霜,以確保冷藏、冷凍力,並置於通風乾燥處並遠離熱源。吳幸娟說,據資料顯示,冰箱周圍的溫度每提高5℃,其內部就要增加25%的耗電量,因此,冰箱應盡可能放置在遠離熱源處。
▼5、冰箱有殺菌功能。
→只能保低溫 無殺菌功能
吳幸娟說,冰箱冷藏室應控制在7℃以下,可減緩細菌成長,但不能殺死細菌,微生物在0~7℃的溫度下仍能緩慢生長,所以冷藏無法長期保存食品。冷藏庫一般呈乾燥狀態,因此食品貯藏時需包裝,避免水分散失。
冰箱冷凍室則應維持在-18℃以下,-18~-20℃時微生物的活動雖幾乎停止,食物可貯藏較長的時間,但不具有殺菌的功能,也無法無限期保藏。


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2013-08-18

FWD: 長沙南雅中學,大家好,我是王寧。


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文章取自網絡: http://wantnote.com/2013/07/27/a-clever-girl-taking-about-family-education/

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 長沙南雅中學,大家好,我是王寧。



家庭幸福分享站~分享:【 長沙南雅中學一新生發言稿,震驚所有家長!】~家長必讀

大家好,我是王寧。
今天能站在這裡,純屬偶然。
為什麼說偶然呢?
因為,南雅是個人才濟濟的地方,164班是一個優秀的集體。
個人認為,班級前二十幾名的同學,時機適宜,誰考班上第一名都有可能。
媽媽對我說:考了第一名,不要有壓力,這一次已證明了你有考第一名的實力。
以後,出現名次上下浮動都很正常,以平常心對待。
先說明一下,因為時間緊,這份發言稿是我和爸爸媽媽一起寫的,
下面就孩子的學習和家庭教育的幾個觀點和大家探討一下:

1、關於分數。
從小學開始,爸爸媽媽對我就是這樣要求的,
只要學習態度好,考試考多少分都不會怪我,
所以,我考試對分數沒什麼壓力,
所以很少有發揮失常的時候,成績也差不到哪去。
我的經驗就是:像考試一樣做認真做作業,像做作業一樣地輕鬆考試。
初中了,媽媽重新告訴我:考試,只要考出你的真實水平,就可以。
比如,某次考試,你的真實水平是90分,你考了90分,就很好。
如果,因為某種原因,你只考了70分,那爸爸媽媽就會為你遺憾,因為你的努力付出沒有得到對等的回報。
在我們家,分數引起的反應基本上是波瀾不驚的,考100分也好,80分也好,沒什麼太大的反響。

人生處處是考場,從容面對,考出自己真實水平就好。在我們家,物質也不與分數,成績掛鉤。
物質上的東西,能給生活帶來便利,而爸爸媽媽的經濟能承受的,就會給我買,與成績沒關係。
爸爸媽媽認為,那種掛鉤很容易培養孩子的功利思想,而偏離了學習和生活的本質。
我身上不缺零用錢,錢包裡有一張銀行卡備用,家裡的小盒子裡,爸爸媽媽也常放了幾百元零錢備用。
爸爸媽媽的理念是,在當今充滿誘惑的時代,孩子不缺錢、不缺愛,到外面走彎路的概率就要小很多。

2、享受生活。
教育的最終目的是讓孩子有能力創造幸福生活,享受生活。
我們覺得,享受生活,不要說等你長大以後,而是從今天開始,從現在開始。

有一次,一位奶奶對我說,你父母對你這麼好,你一定要好好學習,長大報答你的父母。
媽媽更正了這種說法,對我說:對父母的報答不是很高的分數,而是從現在開始,好好活著,每一天。
所以,學習只是我生活重要的一部分,但不是全部。
交朋友、看電影、打扮漂亮、和小狗狗玩、適當上網玩遊戲放鬆、去鄉下陪伴疼愛我的奶奶、外婆外公、聊有好感的男生等等這些讓我的生活很豐富,也讓我的生活充滿了愛,生命之火激情燃燒。
媽媽說,她從我的每一篇作文中,都感覺到了我對愛的理解。

3、閱讀經典。
閱讀經典,是學好語文的關鍵。也是理解人生的重要途徑。
經典之所以成為經典,必定有它的卓越之處。
從去年開始,我開始閱讀外國經典名著。
我強烈地感覺到,我的作文、考試做閱讀題目都上了一個台階。
在閱讀的時候,並不一定感覺到明顯效果,但寫起作文來,筆下的文采彷彿不是自己的,涓涓流出。
這就是文化的熏陶,在不知不覺中融入到了閱讀者的生命。
建議大家不要讓孩子讀那種快餐書籍,比如各種雜誌、童話故事、如何成功速成等等,要讀經典的的世界名著。可能剛開始讀,會找不著感覺,但讀上兩三本,就會找到節奏。

有一次,媽媽問我:你閱讀名著時,感受到愉悅了嗎 ?
我說,感受到了!那一刻,媽媽很欣慰。因為,愉悅,是最高層次的享受。
從階段性的作用上講,閱讀經典可以使語文成績提高十分左右,這十分左右對於中考來說,是多麼重要。

4、音樂的熏陶
閱讀、音樂和其他藝術形式,其終極意義都是讓人在某一階段感到愉悅,讓靈魂舒展,輕盈。
孩子們時間很緊張,媽媽平時在接送我,或開車一起外出的時候,會根據情況適時的挑選一些高雅的音樂在車裡放。
我在放鬆的情況下,不知不覺地接觸到了一些世界名曲,和一些歌詞寫得很好的歌曲,這一次我的作文拿了高分,就是以平時在車上聽到的那些音樂為題材寫的。

5、潤物細無聲。
現在的孩子叛逆心極重,我也不例外。
比如閱讀,聽音樂這些事情,我媽媽做得很隨意,不露痕跡,根據我的情緒來,在我想休息或者做其他事的時候,她會尊重我的意見,不強行攤派。

6、訓練孩子的獨立性,有主見。
從小,爸爸媽媽就有意識地培養我的獨立性。
因為,孩子不可能一輩子生活在父母的羽翼下。
尊重孩子的選擇,這是最重要的。
因為,人生很多事情不是只有一個選擇,可以有很多選擇,每一種選擇都有一定的道理。

不要用家長心中的選擇去評價孩子。
比如:我五歲的時候,天氣很熱,從幼兒園出來,很渴,想要喝飲料。
媽媽給錢給我,讓我自己去買。
我害羞,因為從未嘗試過,害怕,就不肯自己去。
媽媽告訴我,現在你有兩個選擇,一是自己去買,然後喝。
一是自己不去買,那就忍著,回家再喝水。
我猶豫了一下,選擇了不去買,忍著。媽媽覺得這也是一種選擇,就尊重我,也不評價我。

小學時,放學下雨了,媽媽也不會主動送傘。
她知道,我總會想辦法的,比如,和同學共撐一把傘,比如在教室裡先做作業,比如去超市裡避雨,順便逛一逛超市。
因為,我曾對媽媽說過,你女兒沒你想像的那麼蠢,總會想到辦法。
再比如:現在我買衣服,媽媽只負責出錢。
上次,和同學一起去買地攤貨,25元買了一件襯衣,穿到學校來了,媽媽說也還漂亮,但建議我把那些線頭剪一下,別讓人一眼就看出地攤貨。
第二次,我又去買了一件,拿回來就覺得小了。
媽媽也沒評價我,建議我送給一個比我矮一點的朋友了。

這都是我的選擇,爸爸媽媽都尊重我。不作負面評價。
就是這樣,我一路思考,爸爸媽媽一路尊重,我漸漸長大了,遇事不逃避,學會思考,有自己的主見。

7、關於粗心
經常聽見有家長這樣說自己的孩子,我家孩子這次錯的題目好多都知道做,就是粗心啊。
在這裡,我想談一談我們家的觀點。
從五年級起,媽媽就告訴我 :粗心,就是能力差,學得不紮實的表現!
任何時候,都不要說是因為粗心沒考好。
也請家長不要再為孩子找這個推脫責任的藉口。

細心、沉穩、腳踏實地是必備的能力,如果具備了這些能力,偶爾丟一兩分,可以理解,超過兩分,就是能力還欠缺,學得不紮實。

這個觀點,媽媽五年級開始和我交流,我也漸漸認同。
所以,我正常情況下能考高分,成績穩定,這個觀點應該起了很大的作用。

8、培養孩子的能力
家長要放手,在可控的範圍下盡量放手。
比如,做一件事,孩子去做,可能只能打30分,你不滿意,罵他,甚至代替他做了,當時事情的效果可以打90分。
但請家長注意,這90分,永遠是你的90分,孩子仍然是0分。

如果,你讓他做,用他不反感的方式指點一下,這一次可能只是30分,下一次就有可能是60分,再下一次,可能就是95分,甚至比你做得更好。
所以,家長要學習聰明地示弱,把機會讓給孩子,並及時鼓勵肯定孩子。爸爸媽媽終將老去,要學會把舞台適時地讓給孩子,讓他們發揮。
孩子只有在一次次的實踐、思考中,不斷長大,獨立,然後超越父母。

長江後浪拍前浪,我爸爸媽媽常常很幸福地被我拍死在沙灘上。

9、賞識孩子,扶持孩子的自信,呵護孩子的自尊
中華民族是個謙遜的民族。
在教育孩子方面,卻容易走入一個誤區。
不注意賞識孩子的優點,而過份強調孩子的錯誤。

當我做得對的時候,爸爸媽媽會及時肯定我,表揚我。
媽媽平時在同朋友談話時,談到孩子的時候,她會充分肯定孩子身上的優點。
我們偶爾聽到,表面會裝得不在意,實際上,我們很在意,得到肯定的這些優點,我們會繼續堅持,越來越好。
會按照父母描述的那樣優秀的樣子去校準自己的言行。

當孩子出現錯誤的時候,就事論事地分析。
不哆嗦,不翻舊賬。正確面對事情,改正就好。
事情過了,繼續過美好的生活,不要把負面情緒過分強調和延伸。
最錯誤的方式是,在公眾面前訓斥孩子,丟孩子的臉。

家長們,請呵護孩子脆弱的自尊!
當然,是人就會有缺點,我也有一些缺點,就不在這裡說了,呵呵。

10、必然性與偶然性。
開始,我說我考第一名是偶然,現在我想告訴大家,當爸爸媽媽用心地把孩子呵護好了,這種偶然,就是必然!
孩子具備了努力、堅強、細心、有愛心等等這些品質,偶然地考上一次或幾次第一名就成了必然。

最後,我向關心、教育我的老師們、我的爸爸媽媽致以最誠摯的謝意:
你們辛苦了!謝謝你們!
向曾經關心、幫助我的朋友們、同學們說一聲:謝謝!
祝老師們、家長們:工作順利、身體健康!
祝同學們:生活開心、學業有成!


2013-07-31

MySql Select statement export to a file.



SELECT column_a, column_b, column_c FROM tb_abc INTO OUTFILE 'C:/folders/location/tb_abc.txt' FIELDS TERMINATED BY ',' OPTIONALLY ENCLOSED BY '"' LINES TERMINATED BY '\n';


2013-07-03

Eclipse build path, linked source unable to refer a file.


steps did:
- changed build class  path order.
- close project.
- open project.

FWD: [徹底研究]5/7新增相素算法 SⅢ 4.8吋屏幕背後不能說的祕密,AMOLED相素密度的技術瓶頸


Source URL: http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=568&t=2723702



沒想到反應那麼熱烈,連文章都被其它網站拿去照抄改寫了,連我文中的錯誤都直接拿去照抄,反正要PO之前我就知道版權要歸屬01,被抄我是覺得都沒差,但要轉載也好歹知會我一下,然後連接到本文一下好嗎?

文章內容錯誤,在我文章最下方lovebean大大有整理,煩請要轉載或改寫文的大大看一下,不要跟我錯的一樣好嗎?

FB、BBS轉載我都OK,不用知會我,但是要收廣告的其它各大網站,麻煩一下,知會我應該沒那麼難,謝謝!!
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1.前言

首先申明,這篇文章純綷是做AMOLED的技術討論,因為AMOLED面板目前幾乎都是由三星寡佔,所以發在三星版,要亂版的大大可以先出去了,謝謝。


說到AMOLED這個技術首先帶到量產手機上的,很難令人想像,其實是國內廠商BenQ,此面板是由友達生產的,但那時螢幕的壽命太短,烙印問題無法解決,良率過低,最後很可惜的放棄繼續研發下去。沒想到多年之後,這項技術被三星發揚光大,並進化為Super AMOLED,它的大視角、超高對比,還有極鮮艷的色飽合度馬上造成市場上極大的迴響,由於市場上目前僅有三星可量產Super AMOLED,佔90%市佔率,所以三星在自家的旗艦手機上使用,幾乎成了獨家,目前三星Galaxy S系列的大熱買,AMOLED可以說是主要的功臣之一。


但自2010年以來iPhone 4發表會上所帶來另人震憾的視網膜螢幕以來,300ppi超高相素密度令其它競爭廠商難以望其項背,直至近半年來才追上蘋果的腳步,雖然說300ppi這個由蘋果所大為宣揚的人眼極限值已經深植人心,但確已成為一個既成事實的標準,就我的觀察,接近300ppi(pixel per inch:每英吋所含相素點數),仍然可見相素點,但不可否認,iPhone 4的視網膜螢幕的超高解析度,字體有如印刷刊物,圖象更精美,令人愛不釋手。當我第一眼看到IP4視網膜螢幕的感動,至今我仍然印相深刻。
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原本由AMOLED引領風騷,加上AMOLED良率的提昇,三星也將AMOLED釋出給更多廠商使用(如Nokia、HTC、Motorola等),但在後續SLCD進化,再加上Retina Display視網膜螢幕以來,AMOLED及SLCD已變成分庭抗禮的狀況。但5/3 Galaxy S3發表以來,我卻看到了AMOLED隱憂,三星開始在掙扎,AMOLED的進化現在出現瓶頸。

2.AMOLED PenTile排列的原由

大家知道為什麼三星最早使用在Galaxy S及HTC Desire上的AMOLED螢幕,為什麼是PenTile排列嗎? 一直以來討論版上都說是因為良率問題,但我不那麼認為,那是什麼問題呢? 賣個關子,首先我們先來看看幾家廠商這三年來旗艦手機的相素密度:
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上表是三星及HTC和Sony(SE)這三年的旗艦機屏幕大小及解析度列表,值的注意的是,由於AMOLED 有PenTile排列的狀況,每相素都只有GB、GR兩色,真實解析度只有原本規格的2/3,所以多了一項在最右邊還原回真實解析度的數值。

再來看看Sony及HTC旗艦手機這三年來的相素密度折線圖,我們可以看到不僅是面板吋數愈做愈大,而且解析度及相素密度也愈做愈高,至到今年初終於突破了300ppi大關,也就是說IP4這個視網膜螢幕領先了快要兩年,到今年才被追上。
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如上兩張圖,可以看到趨勢線是向上的,也就是一直在進步,再來看看三星,到了SⅡ達到217ppi之後,前幾天才剛發表的SⅢ反而又降到了204ppi,下圖是三星相素密度折線圖,很明顯似乎在原地踏步,離300ppi也還是有段距離....
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看到這圖第一個反應是,對,SⅡ是RGB直實排列,所以相素密度最高,這兩天發表的SⅢ是Pentile排列,所以又下降了,但是Galaxy Nexus是Pentile排列但ppi值可是達到211喔,由上我們可以知道,使用P排而不是直排不是良率問題,PenTile不是原罪,而是AMOLED根本的設計問題,原因是AMOLED的相素根本就做不小!!

3.AMOLED的原罪

話不多說,直接看圖

很多人看這張圖都是比較Pentile排列和真實RGB比起來,1 pixel少人家一色,但我看的不是這個,請比較一下最右邊One X和其它的有什麼不同,您不覺得AMOLED黑邊的面積多SLCD很多嗎? 黑邊的專業術語叫做Black Matrix(黑色矩陣),簡稱BM,是用來遮光,以區隔兩子畫素間發的光,以免互相干擾,由於AMOLED是自發光,可能是這個原因BM區必須要做的很大,您可以看到直排的AMOLED一樣比One X的發光面積要少的很多。大家都說AMOLED亮度比LCD要大,這是由於AMOLED自發光的關係,但是發展到現在高解析度的當下,AMOLED BM區不能做小,犧牲的只有發光的Pixel區,這就是為什麼Nexus Galaxy ppi值雖然達到了211,但卻被人說是三星拿次級品給google,亮度不足,事實上不是如此,是高解析度下的亮度犧牲。做成PenTile排列不是良率問題,是這樣可以將子畫素變少,加大發光面積。

4.不能說的祕密,Galaxy SⅢ使用4.8吋屏幕的真實原因

現今大家的旗艦手機幾乎都是720p的高解析度,三星的年度旗艦手機能少於這個值嗎? 但連P排的4.65吋Nexus Galaxy都被說亮度不足了,我還能用RGB排列嗎? 豈不自尋死路? 所以最後一招,加大屏幕尺寸,犧牲ppi值換取屏幕亮度。另外尺寸比對手大,畫面大消費者更喜歡,一舉數得,何樂而不為呢? 

事實上不論原因為何,AMOLED最大的問題在於無法將畫素做"小",要高解析度的話螢幕的尺寸只能用長大來對應,但要高畫質卻要有高相素密度,也就是ppi值要高,AMOLED以目前的技術卻沒辦法做到,所以說在高畫質上LCD仍然無法被AMOLED取代,當然LCD在畫素密度變大也會有亮度衰減的問題,但看來AMOLED的問題仍然比LCD來的棘手。

5.AMOLED與SLCD陣營目前的比較及展望

下表是目前已發售或是即將發售各主要廠商手機的ppi比較表
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(抱歉上圖左下角的機型是SⅢ,圖片沒秀出來)

可以看出若以ppi值來比較,AMOLED幾乎毫無競爭力可言,就算還原了AMOLED的規格密度(綠色線),還是幾乎都落在300ppi以下,連華為都可以輕鬆贏過,AMOLED除了色飽合度、高對比之外,我實在看不出還有哪項AMOLED贏了SLCD,更別提AMOLED烙印還有螢幕壽命的問題。



6.接下來的年底大戰,三星NoteⅡ的5吋以上1080p戰爭,三星還能死守AMOLED的基本教義嗎??

看這篇文章,很明顯年底各家廠商對針對Note 5.3吋產品而來,而且是使用1080解析度的螢幕

下圖是使用Super AMOLED Plus(RGB直排)的產品,看的出來由於相素無法做"小"的原故,產品數量不多,其中Tab 7.7還是利用了屏幕長"大"來完成了高解析度。
按這裡檢視圖片
看得出來AMOLED的ppi值極限就是220左右,要NoteⅡ使用1080p解析度AMOLED幾乎成了不可能的任務,就算三星想要弄到6吋P排還是達到了245ppi。雖然到了5吋級以上產品使用1080p早就達到了人眼不可分辨的440ppi,但是5吋以上720p肉眼看會有顆粒(小於300ppi),必須提升解析度,制式規格就是1080p,且消費者會希望硬體原生支援1080p。

另外若將Note當做假想敵,5.5吋會是個適合的產品,此產品使用1080p的ppi值大約是400ppi,以LCD的製程來說應該還是可以到達,但AMOLED幾乎很難。若對手都出來1080p,三星還能死守AMOLED嗎? 還是三星可以做到260ppi以上AMOLED呢??(P排)

如同半導體製程微縮的技術,LCD近年來從150ppi已突飛猛進來到超過340ppi了,雖然再上去已沒有多大意義,但是可說已達到完美的解析度,反觀以色彩鮮艷的AMOLED,近年來只能游走在150ppi至220ppi之間,Pentile排列在文字顯示上依舊存在惱人的鋸齒邊緣,圖相顯示也無法達到IP4S如印刷般的精美,空有過飽合的色彩是無法滿足現在高端消費者的需求了。還是三星會有什麼奇招呢?讓我們拭目以待。

5/7新增
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很多人對於我的PenTile排列解析度算法是直接乘以2/3很不以為然,的確這是有問題的,但我的算法是針對面積來看,也就是針對相素大小來看,所以才有這種算法,真正要算人眼看的解析度,恐怕沒有辦法用子相素有多少顆來單純計算了

以下,是我針對PenTile排的算法心得:

人眼對RGB三原色的敏感度是不一樣的,視網膜包含一組桿狀體細胞(rod)的陣列及三種錐狀體細胞(cones),當光線變黯淡時 ,桿狀體細胞就產生灰色的陰暗影像,當光線變亮時,每一個錐狀體細胞就會產生一個訊號,因為彼此不同的色素組成,這三個錐狀體細胞對於R,G,B三原色最敏感。

請再看下圖:
按這裡檢視圖片
請看,桿狀細胞的高峰值正好和G錐狀細胞的峰值相接近,所以,我們人眼其實對錄色最敏感,所以我個人認為,這就是為什麼PenTile排列要綠色全解析;R和B要對半砍的原因,因為人眼很容易看到你綠色解析不足了。但這方面很難量化,而我的文章主眼擺在相素不能做小下,所以我是以純面積來去計算AMOLED相素的極限值,所以我是不需要去考量這個補正值的,也就是2/3×α的這個α,這個α值可以補正上述人眼感覺其實還高於2/3的解析度,就我以上所說的,這個值沒有那麼簡單算的出來了,當然,為了補正這個點,三星也不是笨蛋,請再看一次這張圖

請只要看PenTile排列的相素,有發覺嗎,三原色發光大小面積不同喔! 藍色人眼最不敏感,做的最大,紅色次之,但面積和綠色差不多,但別忘了人眼對綠色最敏感,所以每個pixel都有,但是每色總發光量又還不能差太多,要不然整個面板又會色偏,PenTile是很聰明的排列法,而且加上RGB不同大小,G色全相素的巧妙排列,真的很令人驚嘆啊~但我認為這種非對稱的設計,是很難控制色偏的問題的,我個人學養可能不足,但是以這樣來判斷的話,除了色衰不均造成色偏問題外,這就是為什麼會被戲稱為「阿凡達」面板的另一原因吧XD

另外,由於看到圖片的檔案,基本演算法還是用RGB和色階來計算,所以一般直排可以正確讀出這個值,顯示較不易失真,而使用PenTile排列的話,又要再經過重新計算的方式來發色,這又再造成另一次的失真。

其實,我很不想再說PenTile排列的事了,想要刻意淡化也沒用,大家都跑去砲P排怎樣爛之類的,我發文的目的只有為了AMOLED相素做不小的問題而發文。這其實跟他怎樣排列已經無關了,好吧,算了,以上算是我離題對PenTile的一些想法和心得吧,若有其它質疑請開砲吧! 把真相辯明一點也好! 虛心受教!

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本文仍有許多錯誤,感謝lovebean大大整理,請看


1. 與亮度無關:
AMOLED會因OLED材料的lifetime考量, 會限制施加的電流密度及其亮度

2. AMOLED無BM:
前面有人說過了, BM是LCD的Color Filter才有, OM下所見黑色區域為陽極所定義的pixel以外區域,
沒有陽極與陰極將電流通過兩者中間的OLED材料, 自然不會發光而呈現黑色

↑↑
以上此點小弟說明一下,我的確是借用了LCD的術語來說,主要想要表達「區隔子相素間的東西」
用BM會比較好說明

3. 選擇PenTile排列就是因為良率考量:
ddcatt大有提到, OLED是使用fine metal mask來遮擋, 將R.G.B分開蒸鍍, FMM的金屬絲與其間距
極小, sub-pixel愈小(ppi愈高)則愈容易混色造成良率不佳, PenTile可算是一個折衷的聰明辦法

4. 提高AMOLED ppi的辦法:
若非要使用R.G.B Stripe排列, 除LITI外, 有別人家的專利是想辦法將兩個顏色在同一次蒸鍍達成,
但上述兩個方法皆還達不到量產良率&穩定性標準, 趕不上S3出貨但到S4就很難說了

5. AMOLED的難處:
除混色問題, TFT需採複雜的補償電路設計以降低對不均勻的敏感性, 封裝的要求遠高於LCD,
及與觸控的整合, 在在皆使其良率較LCD低許多; 烙印與壽命問題則與材料特性有關

6. AMOLED vs TFT-LCD:
目前各善勝場, AMOLED具有視覺表現上的絕對優勢, TFT-LCD則相較之下較能達成更高ppi,
未來兩年將會是AMOLED走較大尺寸真實720p解析度, TFT-LCD則走一般size但挑戰更高ppi,
如再過沒多久預定就要發表的下一代iPhone將是4" 400+ ppi, 這場仗還有得打.

2013-03-03

UPM is not in Eclipse download mirror list anymore.




Just found out that version  Eclipse Juno (4.2) SR2 Packages  no longer listing UPM as 1 of the mirror link to download copy of Eclipse.



downloading

Eclipse IDE for Java EE Developers junosr2


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