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excel如何复制粘贴可见单元格(合集20篇)

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篇1:办公室内空气差 8种植物放入室内可见奇效

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办公室人多空气差,而且很多办公室常年开空调,导致室内的空气无法流通,除此之外,装修材料中的苯、甲醛等有害化学气体,以及电脑打印机对身体的辐射也很大,在这种污浊空气下,办公人群会出现头痛、恶心、气喘气促、鼻咽部不适、情绪不良等“办公楼综合征”。

植物专家指出,针对写字楼空气污染情况,市民可选择抵抗性强的绿色植物净化小范围的环境。下面专注于公共安全的小编就为您分享一些适合办公室绿色植物。

滴水观音:

办公室内空气差8种植物放入室内可见奇效

有清除空气灰尘的功效。但是,滴水观音茎内的白色汁液有毒,滴下的水也是有毒的,误碰或误食其汁液,就会引起咽部和口部的不适,胃里有灼痛感。应当特别注意防止幼儿误食。但是滴水观音并不属于致癌植物。

君子兰:

办公室内空气差8种植物放入室内可见奇效

释放氧气.吸收烟雾的清新剂一株成年的君子兰,一昼夜能吸收1立升空气,释放80%的氧气,在极其微弱的光线下也能发生光合作用。它在夜里不会散发二氧化碳.在十几平方米的室内有两三盆君子兰就可以把室内的烟雾吸收掉.特别是北方寒冷的冬天,由于门窗紧闭,室内空气不流通,君子兰会起到很好的调节空气的作用.保持室内空气清新.

橡皮树:

办公室内空气差8种植物放入室内可见奇效

消除有害物质的多面手橡皮树是一个消除有害植物的多面手.对空气中的一氧化碳,二氧化碳,氟化氢等有害气体有一定抗性.橡皮树还能消除可吸入颗粒物污染,对室内灰尘能起到有效的滞尘作用.

文竹:

办公室内空气差8种植物放入室内可见奇效

消灭细菌和病毒的防护伞。文竹含有的植物芳香有抗菌成分,可以清除空气中的细菌和病毒,具有保健功能.所以文竹释放出的气味有杀菌益菌之力.此外,文竹还有很高的药用价值.挖取它的肉质根洗去上面的尘土污垢.晒干备用或新鲜即用.叶状枝随用随采.均有止咳润肺凉血解毒之功效.

银皇后:

办公室内空气差8种植物放入室内可见奇效

以它独特的空气净化能力著称空气中污染物的浓度越高,它越能发挥其净化能力!因此它非常适合通风条件不佳的阴暗房间。

吊兰:

办公室内空气差8种植物放入室内可见奇效

能吸收空气中95%的一氧化碳和85%的甲醛.吊兰能在微弱的光线下进行光合作用,吊兰能吸收空气中的有毒有害气体,一盆吊兰在8~10平米的房间就相当于一个空气净化器.一般在房间内养1~2盆吊兰,能在24小时释放出氧气,同时吸收空气中的甲醛,苯乙烯,一氧化碳,二氧化碳等致癌物质.吊兰对某些有害物质的吸收力特别强,比如空气中混合的一氧化碳和甲醛分别能达到95%和85%.吊兰还能分解苯,吸收香烟烟雾中的尼古丁等比较稳定的有害物质.所以吊兰又被称为室内空气的绿色净化器.

芦荟:

办公室内空气差8种植物放入室内可见奇效

一盆芦荟相当于九台生物空气清洁器。盆栽芦荟有空气净化专家的美誉.一盆芦荟就等于九台生物空气清洁器,可吸收甲醛,二氧化碳,二氧化硫.一氧化碳等有害物质.尤其对甲醛吸收特别强.在4小时光照条件下..一盆芦荟可消除一平方米空气中90%的甲醛,还能杀灭空气中的有害微生物,并能吸附灰尘,对净化居室环境有很大作用.当室内有害空气过高时芦荟的叶片就会出现斑点.这就是求援信号.只要在室内再增加几盆芦荟.室内空气质量又会趋于正常。

棕竹:

办公室内空气差8种植物放入室内可见奇效

消除重金属污染和二氧化碳。棕竹的功能类似龟背竹.同属于大叶观赏植物的棕竹能够吸收80%以上的多种有害气体,净化空气.同时棕竹还能消除重金属污染并对二氧化硫污染有一定的抵抗作用.当然作为叶面硕大的观叶植物,他们最大的特点就是具有一般植物所不能企及的消化二氧化碳并制造氧气的功能.与了解更多相关内容尽在本安全网站绿化环保常识频道!

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篇2:抖音仅自己可见的作品怎么没了,抖音仅自己可见在哪?

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以抖音 version 12.5.0为例,抖音仅自己可见作品没了是因为抖音的仅自己可见换了地方从而导致查找不到,抖音仅自己可见的作品可以通过以下的步骤就可以找到:

1、打开手机,返回到主界面,接着在主界面找到抖音,找到抖音后将抖音打开。

2、打开抖音进入到抖音主界面后,点击个人主页接着碘酒右上角的三横。点击三横之后,会在右侧出来一个菜单栏,找到并点击私密作品。

3、点击进入到私密作品之后,就可以看到仅自己可见的作品了。

抖音是由今日头条推出的一款短视频分享APP,是一个专注于年轻人音乐短视频创作分享的社区平台。抖音应用人工智能技术为用户抖音创造多样的玩法,用户可以通过这款软件选择歌曲,拍摄音乐短视频,形成自己的作品。

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篇3:朋友圈怎么设置一个月可见

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朋友设置一个月可见,具体操作方法是:进入微信APP,点击“我”后找到“设置”并进入;在“设置”中点击“隐私”选项,在其中找到“允许朋友查看朋友圈的范围”,在这里可以设置朋友圈的允许查看时间,有“最近半年”、“最近一个月”、“最近三天”和“全部”四种选择。设置陌生人无法查看我的朋友圈。如果你想要保护好自己的个人信息,不让未添加的微信用户以点击你的头像的方式,去并查看你的朋友圈,那么你可以在“设置”的“隐私”中,找到“允许陌生人查看十条朋友圈”的选项。关闭这一选项后,陌生人进入你的朋友圈后,就查看不到任何一条朋友圈了;屏蔽好友的好友圈。如果你不想看到某位微信好友的朋友圈,那么你有三种方式可以将其屏蔽:方法一仅适用于新添加的好友,你可以将其设置成“仅聊天”,那么添加上之后,就会自动屏蔽掉他/她的朋友圈;方法二是点击该好友的主页,随后点击右上角的“...”,找到“朋友权限”选项,你可以将其设置成“仅聊天”,或者打开下面的选项“不看他”;方法三是在“设置”的“隐私”中点击选项“不看他(她)”,在这里你可以看到所有被你屏蔽朋友圈的朋友的信息,点击“+”号后可以选择你想要屏蔽的好友,选好后点击右上角的“完成”即可;设置添加我微信好友的方式。如果想让对方仅以某种方式来添加你的话,可以在“设置”的“隐私”中找到“添加我的方式”,其中包括两方面的内容:可通过以下方式搜索到我、可通过以下方式添加我为好友。你可以根据你的需要,调整这些设置。

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篇4:​丫丫肉眼可见圆滚滚起来了 是因为哪些原因呢

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高校应届生选择“慢就业”的原因是多方面的,包括个人因素、社会因素、心理因素和家庭因素等。但“慢就业”并不是一种理想的状态,一些人可能会因为选择“慢就业”而错过了就业的最佳时机。因此对于高校应届生来说,应该根据自己的实际情况做出理性的决策,也要积极探索和发现适合自己的职业方向和生活方式。

社会的发展,当代年轻人越来越注重自我价值的实现。他们希望在职业中能够实现自己的理想和抱负,不仅仅是获得一份工作。一些高校应届生选择“慢就业”,正是为了更好地了解自己,寻找更适合自己的职业方向。当前就业市场竞争激烈,一些高校应届生对于就业前景感到担忧。他们认为,如果盲目就业,很可能会被淘汰。因此,他们选择“慢就业”,以寻找更好的就业机会。

政府对于高校毕业生的就业问题越来越重视,出台了一系列政策来鼓励和引导毕业生就业。这些政策包括提供创业资金、税收优惠等,为高校毕业生提供了更多的就业机会和选择。我国正处于经济转型的关键时期,传统产业逐渐向新兴产业转型。在这个过程中,一些新兴产业得到了快速发展,传统产业则面临了较大的挑战。因此,一些高校应届生选择“慢就业”,正是为了寻找更适合自己的职业机会和发展方向。

一些高校应届生对于自己的未来职业规划并不明确,不知道自己应该从事什么职业。他们希望通过“慢就业”来更好地了解自己,寻找适合自己的职业方向。一些高校应届生可能因为面对就业压力而产生逃避心理,希望通过“慢就业”来缓解就业焦虑和压力。他们可能需要更多的时间和空间来调整自己的心态,寻找更好的应对方式。

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篇5:TESS在肉眼可见的恒星周围发现“超级地球”

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据外国媒体CNET报道,美国宇航局最新的行星探测器——凌银河外行星探测卫星(TESS)已经运行了近一年,但它已经发现了第一颗“超级地球”。现在,一组研究人员利用来自TESS的数据说,他们发现了不是一个而是三个“超级地球”,它们离明亮的恒星HR 858只有104光年远。

根据这颗恒星的亮度,它属于第六类恒星,不用双筒望远镜或双筒望远镜也能看到。这可能是已知的第一颗至少有三颗行星的可见恒星。

然而,科学家指出,只有这颗恒星肉眼可见,只能用最高分辨率的望远镜观察。

这些发现总结在一篇提交给美国天文学会杂志的论文中。该草案尚未经过同行评审,已发布在Arxiv预印网站上。

德克萨斯大学的主要作者安德鲁·范德堡说:“这一发现令人兴奋的主要原因是它们的恒星非常明亮且靠近地球。”。"恒星越亮,我们就越能了解它们的行星."

他解释说,尽管开普勒任务已经发现了数百颗行星,但它发现了一个新的世界,主要围绕着遥远而暗淡的恒星,TESS甚至可以看到行星周围天空中最亮的恒星。

范德堡说,HR 858为观察行星轨道与恒星旋转方向的比较提供了一个难得的机会。

“因为HR 858非常明亮,我们应该能够测量它的三颗小行星的难度。如果我们能够做到这一点,我们或许能够理解行星的历史以及它们是如何到达轨道的。”

对于新发现的三颗行星来说,有一件事似乎非常确定,那就是寻找外星生命的粉丝们将会失望:他们可能太热而无法支持外星生命的生存。这些岩石行星非常接近恒星,表面温度估计为1600、1300和1100开尔文。

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篇6:孕8周B超可见胎心管搏动 你知道吗?

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胎心搏动其实就是胎儿的心跳。那么,孕8周B超可见胎心管搏动,你知道吗?就让的小编和您一起去了解一下吧!

胎心管搏动

孕8周,B超下可清晰见到胎心管搏动。通过孕妇腹壁,即使借助多普勒胎心听诊仪,医生也不能听到胎心管搏动。如果B超报告未见胎心管搏动,妈妈可能会很着急。遇到这种情况,如果没有阴道出血或腹痛等异常情况,就不必过于担心,因为按照末次月经计算的孕周,会有一两周的误差,或许腹中的胎儿还没有长到您认为的孕周。再耐心等待一两周,不要频繁做B超检查。当医生认为应该有胎心管搏动,但检查没有发现的时候,孕妇就会极度紧张,是不是意味着胎儿没有存活?如果真是这样,那打击实在是太大了。

胎停育

胎停育的确切原因很难寻找,据研究资料表明,流产的发生率约占全部妊娠的15%~20%。引起自然流产的病因可分为非遗传病因和遗传病因两大类。

非遗传病因是指母亲受到感染,或受某些药物、放射性物质的影响,或患有慢性消耗性疾病、内分泌失调、生殖器异常,或在怀孕期进行了盆腔手术等。遗传病因是指父亲或母亲遗传基因即染色体异常,造成怀孕失败,或胎儿停止发育,早期流产。

染色体异常的携带者相当多,大约每250对夫妇中就有1对。胚胎死亡、自然流产正是对孕育着的新生命进行选择,祛除了疾病胎儿,保证了健康胎儿的出生。

一般来说,胎位正常时,五六个月的胎心音可以在脐下正中或左右两旁用听筒监听得较为清晰,如果还是不懂得或找不着,可以到医院里请医生用专业仪器监测一下,并观察医生是在哪个部位听胎心搏动的,回家后照做就可以了。如果你对待产住院要做什么检查等有关孕妇分娩方面的知识还有疑问,请继续关注待产检查安全常识栏目。

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篇7:28日我国可见“三星一线”罕见天象,肉眼可见

全文共 652 字

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据广东天文学会介绍,今年10月28日,夜空中将会出现罕见的三颗星的天象。这是美丽的土星,耀眼的金星和燃烧的心大星在一条直线上,肉眼可见,非常醒目。

如果天空晴朗,我们国家的所有地方,甚至世界的七大洲都可以看到这一有趣的景象。南半球的观测条件比北半球好。日落后30分钟,所有的地方都可以被观察到。最理想的观察时间只有30分钟。观察位置在西南的低空。如果你用双筒望远镜观察,效果会更好。

土星是肉眼可见的最远的行星,因为土星有环。在天文望远镜的视野中,它是最美丽的天体。金星是离地球最近的主要行星,也是除了太阳和月亮以外最亮的天体。《诗经》云:东有齐名,西有长庚。《诗经》中提到的“齐名与长庚”都属于同一颗金星。心大星是天蝎座最亮的星,也是夜空中第15亮的星。心大星也被称为“火”和“火星的敌人”。它的颜色是恒星中最红的,可以和火星媲美。

最近,夜幕降临后,可以看到金星从西向东追逐心大星和土星。10月26日,金星聚集在心大星,相距三度,在金星的南面。10月28日,土星、金星和心大星形成一条直线。区别于表观亮度:金星是最亮的,负星等为4。土星位居第二,星等为0.6。心大星稍暗,星等为0.9(星等越小,表观亮度越大)。从方位角来看:土星位于金星的东北部,而心大星位于金星的西南部。上述三颗恒星可以在10月27日观测到。在土星和心大星的帮助下,金星的位置每天都在显著变化。

由于土星在29.46年内绕着太阳转了一圈,土星大约30年才与心大星相遇一次。如果错过了这次观测机会,下次还要花30年才能观测到同样的三颗恒星。

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篇8:可见光通信究竟是个什么鬼 什么是可见光通信 可见光通信详解

全文共 4572 字

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可见光通信概述

可见光通信技术(Visible Light CommunicaTIon,VLC)是指利用可见光波段的光作为信息载体,无需光纤等有线信道的传输介质,在空气中直接传输光信号的通信方式。

可见光通信技术绿色低碳、可实现近乎零耗能通信,还可有效避免无线电通信电磁信号泄露等弱点,快速构建抗干扰、抗截获的安全信息空间。

未来,可见光通信也将与WiFi、蜂窝网络(3G、4G、甚至5G)等通信技术交互融合,在物联网、智慧城市(家庭)、航空、航海、地铁、高铁、室内导航和井下作业等领域带来创新应用和价值体验。

可见光通信的关键技术

1、高性能编码、调制技术

对信源进行何种编码以及采用何种调制方式,将直接决定通信系统的通信性能。由于实现简单,VLC 系统大多设计成光强度调制/直接探测(IM/DD)系统,采用曼切斯特编码和OOK 调制方式。二进制OOK 编码通过光学链路一次只能发送一个比特,传输慢;曼切斯特编码虽然可以降低系统的误码率,但要求较宽度频带,而现有的基于蓝光激发磷光体产生“白光”的LED 可用调制带宽非常有限,所以必须探索新的编码、调制方法。

由于正交频分复用技术(Orthogonal Frequency Division Technology, OFDM)具有频谱效率高、带宽扩展性强、抗多径衰落、频谱资源灵活分配等优点,在VLC中得到了广泛研究。OFDM被证明在高速通信情况下可有效抑制码间干扰(Inter-symbol Interference, ISI)。

该技术的优点在于:

(1)将数据进行串并转换后同时传输,在时域上符号持续时间得到增加,能够减少信道时域弥散产生的ISI,并可通过插入循环前缀的方法进一步消除信道ISI;

(2) 具有较高的频谱利用率;

(3) 调制解调过程中的快速傅里叶变换和快速傅里叶逆变换随着DSP技术的发展易于实现;

(4) 可根据上下行链路不同数据量和通信质量要求进行自适应的调制;方便与多址技术结合等。其面临的主要挑战在于如何将信息有效地加载到OFDM载波上,以及如何对LED的非线性进行补偿。

2、 码间干扰消除技术

在室内LED 可见光通信系统中,LED 光源通常是由多个发光LED 的阵列组成,具有较大的表面积、较大的发射功率和宽广的辐射角,光线分布在整个房间。另一方面,为了达到较好的照明和通信效果,防止“阴影”影响,一个房间通常安装多个LED 光源。由于LED 单元灯分布位置不同及大气信道中存在的粒子散射导致了不同的传输延迟, 加上光的色散,已调光脉冲会在时间上延伸,每个符号的脉冲将加宽延伸到相邻符号的时间间隔内, 不可避免地产生码间干扰,极大地降低了系统的性能甚至导致不能正常通信。

因此,如何消除码间干扰,对保证高性能的VLC 通信至关重要。针对VLC 系统中ISI 的起因不同,主要采用以下方式来削弱码间干扰:运用部分响应技术、采用均衡技术、采用消ISI 的调制方式等。下面详细解释下均衡技术。 作为室内照明用的LED,其调制带宽仅限于几兆赫兹。为了提高LED的调制带宽,人们研究了使用滤光片,将由荧光层产生的黄色光滤去(荧光层的响应速度较慢),让较快速响应的蓝光部分入射到接收端上。

另外一种方法是使用发射端均衡技术,该方案实质就是使用模拟均衡技术补偿白光LED在高频时的快速降落。例如,使用16个LED构成阵列,并使用具有某一最大输出频率的谐振技术为每一个LED的驱动电路设计均衡部分电路。实验证明当使用NRZ-OOK( No Return Zero On-off Keying)调制方式时,16个LED组成的阵列可在距离为2m、覆盖半径为0.5m范围内达到40MB/s的通信速率,并保证较低的误码率。如果增加均衡电路复杂度,其单个LED的通信速率甚至可达到80MB/s。

单独为每一个LED都添加一个均衡电路,这无疑会增加系统成本和发射端能耗,若在接收端选择使用均衡技术,就会在提高系统传输速率的情况下降低系统的复杂性。例如,研究人员在接收端使用一阶模拟均衡器在NRZ-OOK调制方式下,模拟得到了最大传输速率为32MB/s、误码率小于10-6的通信系统。发射端和接收端的均衡技术都有待进一步优化以增加系统覆盖面积和减少误码率。

3、全双工通信

VLC系统要接入互联网就必须实现全双工通信,即实现数据的上传与下载。要实现VLC 全双工通信方式,除了要具有现在研究的热点下行链路外,还必须具备上行链路。目前,几乎所有的研究更多集中于下行链路的实现,很少关注上行链路的实现技术。

确保上行链路实现的一个重要问题在于如何避免具有照明功能的下行链路的干扰,目前已提出的方案包括:

(1)使用红外波段作为上行链路,以区别下行链路的可见光;

(2)使用激光反射器将入射光的一部分反射回发射系统,并将这一部分反射光进行调制以实现上行链路;

(3)将VLC与RF结合,即使用VLC实现下行链路,RF系统完成上行链路;

(4)采用时分技术,将上下行链路传递信息的时间分开。另有我国学者提出可利用上下链路光的不同偏振态或利用隔板去阻隔下行链路对上行链路的干扰。

可见光通信的应用

随着LED在照明、显示上替代传统光源,使得这些设施在原有基础上具备了传输信息的功能。另外,由于图像传感器在VLC领域的应用,使得接收端除了能够接收到数据外还能够准确判断发射端与接收端的相对位置,这就为VLC应用于室内导航、机器人或车辆之间的精确控制、准确的位置测量等提供了可能。

VLC应用可分为室外及室内应用。对于室外主要应用于:

(1) 智能交通系统(Intelligent Transport System, ITS)。包括车辆与车辆之间、车辆与路灯等基础设施之间信息的传递。前者可以传递路况、刹车等信息进而有效避免交通事故,后者可将车辆车速、车牌等相关信息传递到交通检测系统中,实现对车辆信息的采集工作。

(2) 户外显示屏及信号灯通信。行人可手持手机等终端向户外显示屏下载商品广告、产品信息、促销活动、股市行情等信息,而信号灯可向行人提供路况信息、道路指南等信息服务。

(3) 海上VLC。将发射端放置在灯塔和浮标等处,装备有图像传感器的船只便可解码信息并在监视器中显示灯塔所传递的内容。

(4) 基于VLC的三维位置测量。使用接收器为图像传感器的VLC系统可实现对桥梁等设施测量,该系统可实现24h对目标物体的测量,目前精度可达毫米量级。

(5) 水下VLC。无线电波在水下的传播距离非常有限,导致其几乎无法运用到水下环境,而LED闪光信号灯已经被日本学者证实可以在水下30m范围内传输信号。该项技术将会对潜水艇和海底观测站的通信起到重要作用。

VLC在室内的应用主要涉及高速连接和导航,具体包括点对点、广播式通信和室内定位:

(1)点对点通信。为了实现该种通信方式,需要两个终端做到充分的对准,并使LED发出的光束尽可能窄,以保证不会有太多的路径损耗。通过合理设计外围设备,可以保证通信和下载的高速率从而代替IrDA、Bluetooth、UWB等技术。同时,由于VLC在安全性能上的保证,无疑增加了其在诸多方面应用的可能性。例如,日本Casio公司研制了一种LED徽章,通过接受端的图像传感器,可以在显示器上同时获得使用者的身份信息并采集到图像。该公司还提出了一种利用手机上的LED闪光灯与装备有光电探测器的自动取款机进行信息传递以实现用手机查询账户信息和取款的方法,这种方法使外人无法窃取通信信息。

(2) 广播服务。白光LED阵列可以实现信息的广播,例如当我们在浏览名胜古迹和博物馆时,通过LED即可将相关知识内容

可见光通信究竟是个什么鬼

光究竟是怎样传输信息的?

早在 2004 年,IEEE 杂志上就有论文解释通过发光二极管(也就是 LED 灯管)提供无线网络连接的方法,具体的原理是这样的:

LED 灯本来就是一个半导体芯片,跟传统的灯丝是不一样的是,芯片可以特别快地开关,例如使用交流电的灯是 60 赫兹,人类眼球无法识别灯光闪动。在一开一关的时候,光就有方波了,经过调制就可以传信息了,跟我们平常使用的电话的无线电通讯无异。

目前全球的多所大学都有相关的研究项目,他们大多数都在实验室进行。在 2012 年,通讯业杂志 IEEE 上就曾经发表一篇让可见光传输速率达到 96 Mb/s 的论文。到 2013 年年底,上海复旦大学的实验室里已经可以让光一盏功率为 1W 的 LED 灯珠,提供灯光下的 4 台电脑上网,最高速率可达 3.25 Gbp 每秒,平均上网速率达到 150Mb 每秒。

微软亚研早前也在做这方面的研究。和实验室将把光到设备的传输速率拉峰值极限的尝试不太一样,想要研究这种技术在普通电子设备上的可能性,于是他的团队就在淘宝买了便宜的 LCD 面板,几块钱的太阳能电池板、电路板和可以进行试验。

目前,沈国斌的团队研究了如何用逆向反射器(Retro-Reflector),其实就是一种反光镜,将光线原路反射回到 LED 灯上,形成了LED 和电子设备间相互通讯。他们已经能做到,在灯光 1 兆的开关频率之下,从灯光到设备的下行速度达到 10 kb/s,而从设备反光的上行速度达到 0.5 kb/s。

在微软的亚洲研发中心,我们看到了这个用价格低廉的组件做成的试验品:不需要充电线,也没有 Wi-Fi 信号,只有一块装有 LCD 屏幕、反射镜和太阳能板的类似手机大小的设备。点亮 LED 灯泡的手电筒直射,设备便亮起来,并且开始传输数据。LED 灯变成了一个普通设备的能量源和信息源。

智能交通路牌、无需充电的物联网设备

试试想象这样的场景——车灯照到了路边的路牌,路牌马上可以给车辆导航仪传输附近的路况,告诉你到达目的地最通畅的道路;早上起来一开灯,空气检测仪就能会告诉你室外的空气质量、温度和湿度如何,而这检测仪的显示屏就一直挂在床头,不需要充电,也不需要连接 Wi-Fi 或者蓝牙。

微软亚研的沈国斌博士告诉记者,智能的路牌、不需要充电的物联网设备上述可能就是他们认为的可见光通讯的未来的样子。听起来很美,但现在依然停留在理论阶段。“我们第一个思路就是想去和产品部门讨论,看看这个东西有没有可能放到微软的大的产品蓝图里面去,无论是我们设计,还是我们的想法,只要他们能够接受,我们就会很高兴。”

但要实现这些其实并不容易,需要推出改造好的 LED 灯具,还需要推出有逆向发射器的电子产品同时推向市场售卖。而对于一个公司来说,光是从技术到产品,需要配合的相关团队有太多。

研究和产品之间的距离有多远?

1880 年,加拿大发明家亚历山大·贝尔发现了一个有趣的玩法:通过调节光束的变化,传递语音信号,可以进行双方无线对话——这就是人类第一次实现无线电话,利用的就是可见光通讯。贝尔为此发明申请专利的时候,连电力都没有出现,他也认为这“光电话”没有任何实用价值。

事实上,无论是什么科研项目,在一个做产品的企业,产品部门依然是主导。产品部门有一些问题待解决的时候,根据此开发的技术是很快可以用到产品之上,而没有相关的产品计划的时候,将基础研究成果转化成产品十分有难度。

“这种情况下,研究院的任务就是把这些很酷的技术通过发论文或者是内部的 demo 让产品部门了解,希望他们在下一次做产品计划的时候会考虑这个技术。”沈国斌这么说。

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篇9:太阳黑子肉眼可见吗

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太阳黑子是在太阳的光球层上发生的一种太阳活动,是太阳活动中最基本、最明显的。一般认为,太阳黑子实际上是太阳表面一种炽热气体的巨大漩涡,温度大约为3000-4500℃。因为光球层表面温度约为6000摄氏度,其温度比太阳的光球层表面温度要低1000到2000摄氏度,所以看上去像一些深暗色的斑点。太阳黑子很少单独活动,通常是成群出现。太阳黑子肉眼可见吗?下面带您了解一下。

当大型黑子群面积很大时,在太阳刚从东方地平线升起,或是即将沉入西方地平线时,阳光比较温和而不刺眼的时候,视力好的人可以用肉眼直接看到这群黑子。

世界上最早的太阳黑子的记录是中国公元前140年前后成书的《淮南子》中记载的:“日中有踆乌。”《汉书·五行志》中对前28年出现的黑子记载则更为详细:“河平元年,三月乙未,日出黄,有黑气大如钱,居日中央。”从汉朝的河平元年,到明朝崇祯年间,大约记载了100多次有明确日期的太阳黑子的活动。在这些记载中,人们对太阳黑子的形状,大小,位置甚至变化都有详细的记载。

欧洲关于太阳黑子纪事的最早时间是公元807年8月,当时还被误认为是水星凌日的现象,直到意大利天文学家伽利略1660年发明天文望远镜后,才确认黑子是确实存在的。

今天小编对太阳黑子的观察进行了简单的介绍,如果还想了解常见的太阳活动有哪些等更多的天文灾害知识还请继续关注我们的网站,希望今天的内容能对您能有所帮助。

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篇10:比特币哈希率创下平均新高,可见$ 12K的价格

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比特币的七日平均哈希率首次超过129 EH / s,因为价格继续在$ 12K的水平上遇到阻力。

随着比特币的价格继续超过阻力位超过12,000美元,其哈希率创下了历史新高

Blockchain.com的数据证实,8月15日,比特币的7天平均哈希率达到了129.075 EH / s的新峰值。这项成就是在过去两周的哈希率增长停滞不前之后做出的,之前的记录是在7月28日创下的。

比特币7天平均哈希率。资料来源:区块链

哈希率是对矿工致力于处理比特币(BTC)交易的计算能力的估计。较高的平均值表明,矿工对获利能力更有信心,因此,哈希率与价格之间通常存在很强的相关性。

比特币在八月两次飙升至12,000美元以上,然后又回到11,000美元左右的区间内。BTC价格继续在12,000美元的水平遇到阻力,周末维持在11,700美元至11,900美元之间。

黄金和比特币的相关性

在美联储和其他中央银行应对大流行期间,由于许多投资者放弃传统金融,比特币和黄金可能在2020年具有更强的相关性。

金价最近突破了每盎司2,000美元,因为比特币可能正处于牛市的初期。比特币投资者Max Keizer表示,亿万富翁沃伦·巴菲特(Warren Buffett)最近对黄金的投资甚至可能将BTC的价格推高至50,000美元。

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篇11:抖音不给谁看后陌生人可见么?为什么?

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以华为P50,HarmonyOS2.0.0系统,抖音18.3.0版本为例,抖音不给谁看后陌生人是可以看到的,并且不让看的那个人是不会收到通知的。如果想要设置不给谁看,打开抖音我的页面,点击自己的视频作品,点击底部的权限设置,点击不给谁看的选项,不给谁看选项被勾选之后,点击后面的编辑按钮,选择不想给他看的人即可。

以苹果13,iOS15.1系统,抖音18.3.0版本为例,抖音不给谁看后陌生人是可以看到的,并且不让看的那个人是不会收到通知的。如果想要设置不给谁看,打开抖音我的页面,点击自己的视频作品,点击底部的权限设置,点击不给谁看的选项,不给谁看选项被勾选之后,点击后面的编辑按钮,选择不想给他看的人即可。

通常来说,设置对方为不能看的人是不会收到消息的,但是如果对方已经看过这个作品,再设置成拒绝他看,对方就会发觉;还有一种情况就是,如果从共同好友的抖音号上看到作品,而他自己看不到,就会发觉用户已经拒绝他看了。

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篇12:如何将已发出的微信朋友圈设为”仅自己可见

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发一个朋友圈,不想删除,自己想偷偷藏起来。这时候教你该怎么办。

操作方法

1

打开手机上的微信App。

2

打开如图所示的“发现”界面。

3

在“发现”界面最上方的“朋友圈”,点击并打开。

4

进入朋友圈之后,点击自己的头像进入自己的朋友圈。

5

在自己的朋友圈中找到需要隐藏的照片。

6

点击需要隐藏的照片,然后点击右上角的三点图标。

7

点开三点图标后在弹出的界面点击“设为私密” 。

8

然后返回到自己的朋友圈,你就会发现照片上有一个锁的图标。这个时候别人就看 不到你所设置的这条朋友圈了。

特别提示

只能对有照片的说说才能进行私密设置哦。

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篇13:微信发布朋友圈如何只对部分人可见?

全文共 141 字

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今天小编要和大家分享的是微信发布朋友圈如何只对部分人可见,希望能够帮助到大家。

操作方法

1

首先点击微信中的朋友圈,如下图所示。

2

然后长按屏幕上方的相机图标,如下图所示。

3

接着输入我们想要的文字并点击谁可以看,如下图所示。

4

然后选择可以看到这条朋友圈的好友并点击完成,如下图所示。

5

最后点击发表就可以了。

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篇14:qq空间怎么设置仅自己可见 怎么改qq空间可见范围

全文共 307 字

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qq是一款非常热门的线上社交软件之一,将qq空间设置为仅自己可见对一些经常使用qq的人来说轻而易举,但也有些刚参与qq的萌新不太清楚具体如何操作。下面就给大家来介绍一下怎么将qq设置为仅自己可见。

1. 首先,打开qq主界面,点击右上角“头像”图标,进入个人主页。

2. 进入个人主页后,点击“qq空间”选项,跳转至下一界面。

3. 在qq空间中,点击右上角“三条杠”选项。

4. 弹出窗口后,点击“好友动态设置”。

5. 跳转至动态设置页面后,点击“更多设置”功能。

6. 进入更多设置页面,点击“空间隐私”选项。

7. 打开空间隐私页面后,点击“谁能看我的空间”功能。

8. 最后,用户只需在页面选项栏中勾选“私密”即可完成。

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篇15:具体来看:微信头像可以设置一个人可见吗?

全文共 481 字

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微信头像可以设置为部分人可见,但朋友圈发的内容可以设置为部分人可见。

以华为 P40,EMUI11.0.0 系统,微信 8.0.7版本为例,设置朋友圈部分人可见的方法如下:

进入朋友圈

首先在手机上打开微信,点击“发现”选项,进入朋友圈;

添加朋友圈内容

点击右上角的相机标志,添加照片,再添加需要编辑的文字;

选择部分可见

点击“谁可以看”选项。然后在打开的页面中,选择“部分可见”。在打开的页面中,选择对其公开本条消息的朋友,确定下。最后权限设置好了,直接发送即可。

微信可以说是打开智能手机之后使用最频繁的社交工具,而对于经常使用微信的朋友来说,一定也很喜欢在朋友圈发送动态,用户可以通过朋友圈发表文字和图片,同时可通过其他软件将文章或者音乐分享到朋友圈,别人认可的话,可以在所发表的动态底下评论或点赞,而用户也可以对好友新发的动态进行“评论”或“赞”。

现如今,微信朋友圈的信息量是相当大的,如果为了赚取关注度或点击量,故意别有用心地编造发布虚假信息,可能涉及犯罪,因此,微信朋友圈绝不是随意放言、口无遮拦而又平安无忧、任性潇洒的封闭保险箱,使用时一定要自律,谨言慎行。

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篇16:仅自己可见的微博怎么公开

全文共 171 字

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今天小编要和大家分享的是仅自己可见的微博怎么公开,希望能够帮助到大家。

操作方法

1

首先,在搜狗浏览器中输入微博并点击回车键,如下图所示。

2

然后点击微博官网,如下图所示。

3

接着输入你的帐号密码并点击登录,如下图所示。

4

然后点击屏幕右上方的个人信息,如下图所示。

5

接着点击微博,如下图所示。

6

然后点击一个我们的微博信息上方的查看权限,如下图所示。

7

最后选择公开就可以了。

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篇17:手机QQ怎么设置附近的人可见

全文共 155 字

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今天小编要和大家分享的是手机QQ怎么设置附近的人可见,希望能够帮助到大家。

操作方法

1

首先在我们的手机桌面上找到QQ并点击它,如下图所示。

2

然后点击屏幕左上方的个人头像,如下图所示。

3

接着点击屏幕左下方的设置,如下图所示。

4

然后点击联系人、隐私,如下图所示。

5

最后点击关闭对附近的人可见开关就可以了。你学会了吗?赶快动手试一试吧。

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篇18:微信如何设置与取消分组可见

全文共 187 字

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大家好,小编在这里教大家微信如何设置取消分组可见

操作方法

1

首先,大家打开微信

2

接下来,我们点击“发现”中的“朋友圈”我们可以分享生活的点滴,点击右上角的“拍摄”

3

紧接着,我们分享生活是,屏幕下方会出现“谁可以看”我们点击它

4

最后,我们完成上一步后,会出现“公开,给部分好友看,不公开”等,我们点击“给部分好友”这时我们会进入另一个页面,我们勾划出不给看朋友圈的好友,即可

特别提示

取消的方法也是如此

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篇19:led可见光通信缺点和优点 led可见光通信技术的现状与发展前景

全文共 4132 字

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led照明具备多方面的优势,包括使用寿命长、安全可靠以及节能度高等,被普遍认为属于下一代主流照明技术。LED可见光无线通信系统是由LED照明与无线通信技术相互融合而构成的。

LED可见光无线通信的关键技术

LED可见光无线通信系统分为发射部分和接收部分。发射部分包括:信号输入和处理电路、LED可见光发射系统及其驱动电路。接收部分包括:接收光学系统、光电探测器、信号处理和输出电路。LED可见光无线通信主要包括以下几个方面的关键技术:

(1)光信号接收技术。在LED可见光通信系统中,存在着强烈的背景噪声及电路固有噪声的干扰,同时随着传输距离的加大,接收机接收到的信号十分微弱,常常会导致接收端信噪比小于1。为了精确地接收信号,需要有选择灵敏度高、响应速度快、噪声小的新型光电探测器;对所接收的信号进行前置处理,需采用高效的光滤波器,以抑制背景杂散光的干扰,对信号进行整形和去噪声。

(2)调制、编码以及解调技术。目前LED可见光无线通信系统大多采用强度调制(IM)的直接检测(DD)非相干系统,编码方式大多为二进制OOK(开关键控)编码。在实际光通信系统中,曼切斯特编码的性能优于OOK编码;此外,二进制OOK编码通过光学链路一次只能发送一个比特,但比特流的传送也可以以组的形式发送而不是一次一个,因此可采用光学组编码形式如脉冲位置调制(PPM)来达到更高的发送速率,但PPM系统在解码时对时钟同步性要求较高。

(3)码间干扰克服技术。在室内LED可见光通信系统中,LED光源具有较大的发射功率和宽广的辐射角,光线分布在整个房间。OOK编码器输出的矩形脉冲在传播过程中,由于LED单元灯分布位置不同及大气信道中存在的粒子散射导致了不同的传输延迟,光脉冲会在时间上延伸,每个符号的脉冲将加宽延伸到相邻符号的时间间隔内,产生码间干扰(ISI),导致系统性能恶化。通过可控的方式将ISI引入发射信号,采用抗扰动滤波器的相关电平编码,可降低ISI的影响。

(4)自动切换技术。在室外LED可见光无线通信系统中,当接收机(如汽车)从一个基站灯移动到另一个基站灯时,需要接收机能够自动切换。切换操作既要能够识别一个新基站又要将信令信号分派到新基站的信道上,设计者必须指定一个启动切换的最恰当的信号强度,选择恰当的切换时间以避免不必要的切换同时保证在由于信号太弱而通信中断之前完成必要的切换。为了保证这一点,基站在准备切换之前先对信号监视一段时间来进行信号能量的检测,这需由接收机辅助切换来完成。高速车辆只要几秒就驶过了一个基站灯的覆盖范围,切换中心很快会因为不停地有高速用户在不同基站灯间切换而不堪负荷,必须采用辅助切换技术减少切换中心介入切换的次数。

(5)无线信道传输技术。LED可见光无线通信系统的信号传输信道是随机信道,LED可见光的波长与大气中的尘灰、气体分子、大雾、雨滴的尺寸相近甚至更小,容易产生光的散射及吸收造成信号的严重衰减,阳光等背景光也会对系统的性能产生影响。要保证在随机信道下的正常工作,还必须对LED可见光传输信道作更深入的研究。目前在对室内信道进行分析时,都是采用Gfeller和Bapst的分析模型,将信道分成直射信道和墙壁反射信道两部分进行研究,但对背景光、散射等未作分析。因此建立恰当的室外传输模型和室内传输模型将有助于对系统展开深入的研究。

(6)信道复用技术。为了使多个终端能共享一条高速信道,须采用信道复用技术。在光通信领域,主要有光波分多址技术(OWDMA)、光时分多址技术(OTDMA)及光码分多址技术(OCDMA)。OCDMA是在光域内的一种扩频技术,可以动态分配带宽资源实现光信号的直接复用与交换,保密性好,抗干扰能力强,是具有广阔前景的多址技术。在LED可见光通信中可采用非相干OCDMA系统。

高速LED可见光无线通信系统还包括相应的电路结构优化设计、噪声抑制等技术。对于光通信系统来说,接收光场采用非相干检测。由于光电检测本质上是随机性的,在建立光探测器的输出模型时,电子释放时间、电子计数以及增益都是随机变量,这种过程是散弹噪声过程,接收机噪声通过获得散弹噪声极限的条件来克服。

led可见光通信缺点优点

一、优点

1、与光纤通信拥有同样的优点,高带宽,高速率。

2、基于LED的Li-Fi可达到10 Gb/s 的数据传输速率,可以改善Wi-fi7 Gb/s的数据传输速率上限。

3、Li-Fi技术带来了极高的安全性,因为可见光只能沿直线传播,因此只有处在光线传播直线上的人才有可能截获信息。

二、缺点

1、目前,这种设备目前还非常昂贵,无法普遍使用。

2、可见光Lifi通信只能在有光的情况下才能进行。

LED可见光无线通信的发展现状

LED可见光无线通信分室外通信和室内通信室外LED可见光无线通信技术目前主要应用在智能交通系统(ITS)中,香港大学G.Pang等人在1998年提出了利用LED交通指示灯为车辆传输语音广播信号,将语音信号通过OOK调制加至LED光源,实现了低速的无线LED可见光传输。日本KEIO大学Kitano等人在2003年提出了LED公路照明通信系统。Pang等人只对利用LED交通灯进行语音传输展开研究,Kitano等人只在LED公路照明通信系统中分析了在不同的接收方向角和视场角下信噪比的好坏,以及在一定误码率下信噪比和接收数据率的关系,认为LED可见光公路照明通信系统优于红外公路交通通信系统。

随着智能交通系统研究的深入,又出现了LED交通灯、汽车前后LED灯之间构成的交通灯至汽车和汽车前灯至汽车尾灯这两类可见光通信系统。Okada等人提出利用二维LED阵列组成发射机和二维图像传感器组成接收机,来构成并行LED可见光通信系统,并利用接收图案的空间频率分量特征对车辆进行定距。Wook和Komine等人对交通灯至汽车的LED可见光通信系统进行了分析后,认为在系统中采用二维图像传感器的接收机性能优于采用雪崩光敏二极管的接收机,并指出在一定条件下一盏交通灯最佳的LED单元灯数目是50&TImes;50。

室内LED可见光无线通信技术主要应用在室内无线宽带接入网中,日本KEIO大学的Tanaka等人和SONY计算机科学研究所的Haruyama在2000年提出了利用LED照明灯作为通信基站进行信息无线传输的室内通信系统。他们以Gfeller和Bapst的室内光传输信道为传输模型,将信道分为直接信道和反射信道两部分,并认为LED光源满足LamberTIan照射形式,且以强度调制直接检测(IM-DD)为光调制形式进行了建模仿真,获得了数据率、误码率以及接收功率等之间的关系,认为当传送数据率在10Mbps以下的系统是可行的,码间干扰(ISI)和多径效应是影响系统性能的两大因素。2001年,Tanaka等人在原来的基础上分别采用OOK-RZ调制方式与OFDM调制方式对系统进行了仿真,结果表明:当传送数据率在100Mbps以下时这两种调制技术都是可行的,当数据率大于100Mbps时,OFDM调制技术优于OOK-RZ调制技术。

2002年,Tanaka和Komine等人对LED可见光无线通信系统展开了具体分析,包括光源属性、信道模型、噪声模型、室内不同位置的信噪比分布等,求出了系统所需的LED单元灯的基本功率要求,并分别以OOK-RZ、OOK-NRZ、m-PPM调制方式进行仿真分析,得到了不同条件下的误码率大小。

同年,Komine等提出了一套结合电力线载波通信和LED可见光通信的数据传输系统,以SC-BPSK调制方式进行了系统仿真,结果表明:系统在数据率为1Mbps条件下是可行的。同年,Komine等研究了由墙壁反射引起的多径效应对LED可见光无线系统造成的影响,分别以OOK、2-PPM、4-PPM、8-PPM调制方式进行仿真,结果表明:8-PPM调制方式性能最佳。在数据率小于60Mbps,接收视场角小于50度的条件下,采用8-PPM调制方式可有效克服墙壁反射引起的多径效应。

2003年以后,Komine等继续对LED单元灯的设计布局、可见光传播信道(分直达信道和反射信道两部分)、室内人员走动导致的反射阴影、墙壁反射光,码间干扰对系统性能的影响等展开研究,并得出了不同接收视场角和不同数据传送率下各因素对系统性能的影响曲线。同年,NTT公司的Douseki提出了光能LED无线通信系统,LED光既作为数据传播的载体又作为能量源给系统供电。2005年,Komine等利用基于最小均方误差算法的自适应均衡技术来克服ISI,仿真表明在数据率为400Mbps以下时,FIR均衡器和DFE均衡器都可有效减少ISI的影响,当数据率高于400Mbps时,DFE均衡器更能有效克服码间干扰(ISI)。

LED可见光无线通信的发展趋势

LED可见光无线通信,现阶段主要应用在室内局域网和智能交通系统中,未来LED可见光无线通信技术将向以下几方面发展。

(1)室内LED可见光通信采用OFDM调制技术、CDMA接入技术及分组编码技术具有良好的发展前景,但采用OFDM调制技术时,幅度不断变化的OFDM信号工作在大信号幅度时可能会驱动功放进入非线性区产生失真。其次,目前LED灯分多芯片和单芯片两种,采用OFDM调制技术、CD-MA接入方式下采用何种芯片能达到更高的传信率和更少的误码率还有待研究。还有目前LED可见光无线通信系统研究主要是针对下行链路,系统上行链路研究还有待深入。

(2)由于LED照明基站灯安装在天花板、公路两旁或交通枢纽上,铺设新的通信电缆成本太高,如与电力线载波通信结合在一起,利用电力线来传输通信信号可大幅降低投资成本。在日本等发达国家已得到了广泛应用,南京联通也在一些小区里开通了10M带宽的电力线上网业务。LED可见光无线通信与电力线载波通信相结合将是未来的发展趋势。

(3)LED可见光无线通信技术可为城市车辆的移动导航及定位提供一种全新的方法。汽车照明基本上都采用LED灯,将光接收机安装在道路边或汽车上,组成汽车至交通控制中心(连接着道路边的光接收机)、路灯至汽车或汽车至汽车的通信链路,可为夜间行驶车辆进行导航、定位,并且能够让驾驶员即时知道各条道路的车辆流量,这也是LED可见光无线通信在智能交通系统中的发展方向。

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篇20:qq动态怎么设置共同好友可见

全文共 115 字

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简要回答

qq动态该怎么不认别人看呢?跟随我一起看看吧!

1

首先打开app找到左上角的,个人头像。

2

找到【设置】并点击。

3

进入之后找到【个人信息保护设置】

4

并找到【个个性化推荐设置】并点开它。

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打开之后找到【空间好友动态】

6

并同意【共同好友模式】就可以啦

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