iPhone 觸 控 校正的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列各種有用的問答集和懶人包

iPhone 觸 控 校正的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦肯•科辛達寫的 創意競擇:從賈伯斯黃金年代的軟體設計機密流程,窺見蘋果的創意方法、本質與卓越關鍵 和PCuSER研究室的 Excel精用密技字典(第二版)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自臉譜 和PCuSER電腦人文化所出版 。

中國文化大學 資訊傳播學系 李亦君所指導 隋曜安的 iBeacon應用於中國文化大學圖書館之尋書服務 (2020),提出iPhone 觸 控 校正關鍵因素是什麼,來自於尋書系統。

而第二篇論文國立雲林科技大學 機械工程系 郭佳儱所指導 劉家豪的 電阻點焊技術於3D金屬成型技術之基礎研究 (2016),提出因為有 電阻點焊、邊緣效應、平行間隙焊接、同芯電極、多點式電極、拋物線型電極的重點而找出了 iPhone 觸 控 校正的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了iPhone 觸 控 校正,大家也想知道這些:

創意競擇:從賈伯斯黃金年代的軟體設計機密流程,窺見蘋果的創意方法、本質與卓越關鍵

為了解決iPhone 觸 控 校正的問題,作者肯•科辛達 這樣論述:

──蘋果前iPhone首席軟體工程師獨家告白── ──Steve Jobs賈伯斯黃金時代蘋果創意法則全紀錄!── 蘋果產品全球有近二十億使用者,但催生、實現這些創意的所有工作流程, 由於內部嚴格的「保密條款」限制,始終成謎。 天才們究竟是如何孕育出iPhone、iPad、Safari……? 蘋果前首席軟體工程師,首度揭露賈伯斯黃金時代的蘋果設計開發流程,以及成就Apple的關鍵要素 每天有數億人使用蘋果的產品,數千人在加州庫帕提諾的蘋果園區工作,但只有少數幾個人身處於設計核心,本書作者肯.科辛達即是其一。在蘋果擔任軟體工程師長達十五年、以核心角色參與Safari、iPhone與iPad開

發後,科辛達以《創意競擇》這本書回顧賈伯斯引領的蘋果黃金時代,由一小群人所組成的團隊是透過何種工作模式與文化,孕育出後來大大影響了人類社會的蘋果產品與設計。 ▍首度揭露蘋果瀏覽器Safari、iPhone、iPad的開發實況,以及賈伯斯時代蘋果內部的工作樣貌 自2001年加入蘋果起,科辛達前後以核心角色參與了蘋果為Mac作業系統自行開發瀏覽器Safari、為蘋果WebKit開發網頁文字編輯功能,以及為iPhone開發軟體鍵盤等多項重要大型專案,其中iPhone的軟體鍵盤開發,更是當時肩負iPhone成敗的關鍵。 在本書中,科辛達詳細回顧了這段工作歷程,重現他與當時蘋果內部許多要角與天才如

何互動合作,解決在過程中遭遇的危機與困境,以及幾次令他永生難忘的成功時刻。此外,他更真實重現了為賈伯斯親自演示(demo)的情景,為我們首度揭露當時由賈伯斯領導的蘋果內部工作樣貌。 ▍壓力、障礙、自我質疑、驚喜、成功……,蘋果首席軟體工程師的理性、感性與關鍵時刻 做為蘋果的核心軟體設計師,科辛達親眼見證了蘋果的各項經典產品的開發過程與細節,在書中,他即回顧了在蘋果工作的詳細情形,以及其中的理性與感性時刻,包括: ● Safari的開發最初為何一籌莫展,又如何透過思維轉換突破瓶頸,最終打造出比微軟IE快三倍的瀏覽器? ● 從蘋果WebKit開發文字編輯的任務中,作者為何學到「人比程式設計更

重要」? ● 在作者兩度決定跳槽Google的關鍵時刻,蘋果是如何讓他回心轉意? ● 作者如何爭取加入當時蘋果的最大機密專案──iPhone的開發?這個連蘋果內部員工都無從接觸的祕密團隊,身在其中的工作實況又是如何? ● 承攬下iPhone軟體鍵盤開發的作者,從鍵盤的字母編排、按鍵大小、選字、自動校正功能……,他是如何進行設計與決策,又經歷了什麼樣的危機與轉機,最終成功打造出促成iPhone成功的鍵盤軟體設計? ▍從卓越產品的誕生過程,歸納揭示蘋果創意的獨門心法──「創意競擇」與七大要素 透過重現、反思這些重要專案的工作實況,科辛達不只將帶我們深入瞭解蘋果的創意流程,更無私分享了他在蘋果職

涯中獲得的心得體悟,並從這些經驗與觀察歸納出蘋果創新的獨門方法:「創意競擇」(Creative Selection),以及蘋果開發產品的七大基礎要素──靈感、合作、技藝、勤奮、果斷、品味、同理心,並以實際案例剖析這些要素如何扮演重要角色,打造出蘋果黃金時期的高效企業文化。這本書也將為那些從未想過為電腦編寫程式的人,說明軟體與產品開發之間的共生關係,也揭露了在全球首屈一指的公司中從事尖端科技的工作是什麼樣子。 《創意競擇》揭開了蘋果創意法則的內幕,帶領讀者瞭解一小群人如何以上述七個必備元素為基礎,透過持續不斷的「創意競擇」,塑造出專屬於蘋果的工作文化,透過反覆的演示及回饋,克服疑慮與挫折,開發

出今日每天有上億人使用的開創性軟體與產品,進一步改變了全世界。 【各界讚譽】 「科辛達在瀏覽器Safari和第一代iPhone的開發過程中扮演關鍵要角。第一代iPhone遇到的最難問題——也是最大的風險之一——是多點觸控鍵盤的開發。我把這個艱巨的重責大任完全交給了科辛達,他的洞察力、合作、對卓越的不懈追求,促成了鍵盤開發的成果。他現在帶領讀者洞悉那段親手開發軟體的經歷與見聞。」 ──史考特‧福斯托(Scott Forstall),首任iPhone軟體團隊的負責人,蘋果iOS資深副總裁 「如果你想知道在創新的溫床中工作是什麼感覺,這本書將帶你一窺蘋果堂奧。科辛達是開發iPhone鍵盤的先驅

,這本書詳細介紹了蘋果的創新流程,揭露了從創意發想到為賈伯斯做演示的種種細節。」 ──亞當‧格蘭特(Adam Grant),《紐約時報》暢銷書《反叛,改變世界的力量》(Originals)、《給予》(Give and Take)和《擁抱B選項》(Option B)作者 「科辛達揭開了賈伯斯的領導力與蘋果魔力背後的真正秘密:推動獨立思考,並賦予每個人實現最佳創意的能力。這是一個科技與人文交會的故事。」 ──金‧史考特(Kim Scott),《紐約時報》暢銷書《徹底坦率》(Radical Candor)作者,前Google和蘋果公司的管理高層 「我為這本書足足等了十年,科辛達以真正的局內人——

資深軟體開發人員——才能做到的方式,帶你走進蘋果。這本書是想要瞭解蘋果運作模式的人企盼已久的好書,我讀到欲罷不能。」 ──亞當.藍辛斯基(Adam Lashinsky),《紐約時報》暢銷書《蘋果內幕》(Inside Apple)作者 「我一直對蘋果任何產品的幕後故事感到好奇。但如果要只說一個,那非iPhone莫屬。科辛達正好講述了它,而這段故事真的是無比非凡。對於所有對蘋果如何創造產品有興趣的人,這是一本必讀之書。」 ──約翰・格魯伯(John Gruber),美國科技部落格「Daring Fireball」站長

iPhone 觸 控 校正進入發燒排行的影片

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iBeacon應用於中國文化大學圖書館之尋書服務

為了解決iPhone 觸 控 校正的問題,作者隋曜安 這樣論述:

隨著現代科技進步的發展,智慧型裝置的應用也逐漸普及,幾乎所有人都能透過GPS導航至目的地,這樣的方式若應用在室內圖書館內尋找書籍,勢必能提升使用者的尋書效率。儘管現代大部分的圖書館都有提供線上尋書系統進行書籍索書號與位置的查詢,但是要在大型圖書館中尋找到一本書從來就不是一件容易的事情,近年來iBeacon技術的應用逐漸普及,以及和其他技術相較之下成本較為合理,或許應用在圖書館內進行導航尋書是有所幫助的,因此本論文的目的為開發一套基於iBeacon的室內尋書APP,名為BookFinder,結合圖書館的室內地圖進行導航,提供使用者一個更方便、更有效率的尋書方式。為了瞭解使用者對於使用BookF

inder的使用態度,因此本研究將透過實驗進行檢測,實驗內容為邀請30位受試者實際使用BookFinder在圖書館內尋找書籍,並透過科技接受模式 (Technology Acceptance Model, TAM)問卷分析BookFinder的應用是否可滿足使用者的需求。實驗與問卷顯示,多數使用者對本系統表示有幫助;獨立樣本T檢定的結果顯示性別在不同構面問題的回覆上並無顯著差異;信度分析的結果顯示本研究之問卷題目分析為高信度的結果。整體而言,透過實驗與問卷結果的分析,顯示BookFinder可以有效率的幫助使用者尋找書籍。

Excel精用密技字典(第二版)

為了解決iPhone 觸 控 校正的問題,作者PCuSER研究室 這樣論述:

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電阻點焊技術於3D金屬成型技術之基礎研究

為了解決iPhone 觸 控 校正的問題,作者劉家豪 這樣論述:

  近年隨著微製造技術的快速發展,小型電阻點焊(Micro or Small-scale resistance spot welding , SSRSW)已經在基本的微加工中開發,例如首飾、小型零組件、微電子電路等,但尚未發現應用於多層金屬薄片進行堆疊焊接,並以電極擺放位置區分為相對式(亦稱傳統電阻點焊)與平行式(亦稱平行間隙焊接)。電阻點焊中長久存在邊緣效應造成電流集中現象導致熔核僅成長於電極正下方且電極採取相對式時在使用上容易受到空間限制而無法使用,因此本研究以平行間隙焊接原理提出平行圓柱電極、同芯方形電極、拋物線型電極以及單一多點式電極等多種不同類型電極型態,藉由即時訊號量測及錄影觀察

焊接過程中現象,透過轉換電極型態改善焊接電流集中現象,使電流均勻擴散於工件間且減少電極端面受損程度,以利最後進行金屬薄片3D多層堆疊焊接。以下將不同類型的電極型態以電極端面形貌區分為平坦式和點接觸式:1.平坦式:平行圓柱電極、同芯方形電極當電極端面形貌為平坦式時,無論電極型態為何焊接後皆造成電極端面嚴重受損,且難以克服電極端面與工件呈完全接觸狀態。在平行圓柱電極下,電極幾何形貌與焊接品質無關,僅能僅能透過縮小電極端面積改善焊接品質,但此舉會造成熔核直徑尺寸更小。在同芯方形電極下,已具有初步改善邊緣效應的成果,且內外電極間距、內電極尺寸以及外電極長度等影響因素,些許差異將影響焊接品質。2.點接觸

式:拋物線型電極、單一多點式電極若電極端面形貌為點接觸式時,皆可有效降低焊接後電極端面的受損程度,且具有穩定的加工特性和焊接品質。在拋物線型電極下,上工件尺寸將影響電流擴散的機制。在單一多點式電極下,單支電極透過一次性焊接可同時獲得2個以上焊點與熔核,且焊接後仍可有效為電極端面低受損程度。