国产操作系统发展历程?


短短三十年载,中国手机产业就经历了数轮大洗牌,十年前畅销的手机品牌,现在不一定还在,十年前默默无闻的品牌,今日销量可排国内前三名。那么国内手机手机发展到底经历了哪几个阶段?手机发展史演变中有哪些值得让人回忆的品牌?下面随贤集网小编一起来了解中国手机发展史(完整版)

翻开中国手机行业风云变幻的30多年历史,从通话基本靠吼的1G功能机时代,到极速5G的智能机时代,从突破外资品牌围城,到山寨泛滥,再到国产品牌的激烈内战,甚至在全球崛起,每一轮行业洗牌,都伴随着通讯技术的升级。可能没有任何一个其他的行业,像手机行业如此充满戏剧性。

在这个市场,一家创业仅两年的公司可以一夜之间功成名就,登上时代顶峰;一家全球排名一二的巨头也可以在一夜之间轰然塌下,退出历史舞台。如2003年那一波国产机迅速从兴起走向幻灭,NOKIA、摩托罗拉帝国的崩塌,都昭示着这个行业成功的阶段性。

一图了解国内手机发展的几个阶段

手机发展史第一阶段:(1983-20世纪末)

手机发展史第二阶段:1999年

手机发展史第三阶段:(2000年-2007年)

手机发展史第四阶段:(2007年-2010年)

手机发展史第五阶段:(2010年-至今)

从“1G-4G”看手机发展史

从“大哥大”到智能手机

1G时代:模拟手机大哥大

1G,模拟蜂窝网络,从1983年开始。

第一代移动通信技术使用了多重蜂窝基站,允许用户在通话期间自由移动并在相邻基站之间无缝传输通话。

2G,数字网络,从1991年开始。

第二代移动通信技术区别于前代,使用了数字传输取代模拟,并提高了电话寻找网络的效率。这一时期手机用户数量急速增长,预付费电话流行。

基站的大量设立缩短了基站的间距,并使单个基站需要承担的覆盖面积缩小,有助于提供更高质量的信号覆盖。因此接收机不用像以前那样设计成大功率的,体积小巧的手机成为主流。

这一时期短信功能首先在GSM平台应用,后来扩展到所有手机制式。铃声等付费内容成为新的利润增长点。

GSM(全球移动通信系统)成为全世界最流行的移动通信标准制式。由于内部兼容,国际漫游变得更容易。全球2G网络中80%为GSM制式,覆盖212个国家/地区的30亿人口。"

3G,高速IP数据网络,从2001年开始。

第三代移动通信技术的最大特点是在数据传输中使用分组交换(Packet Switching)取代了电路交换(Circult Switching)。几年前,用于在计算机上访问移动互联网的USB加密狗问世。电路交换使手机与手机之间进行语音等数据传输;分组交换则将语音等转换为数字格式,通过互联网进行包括语音、视频和其他多媒体内容在内的数据包传输。

4G,全IP数据网络,从2009年开始。

到4G时代,电路交换将完全消失。所有语音通话将通过数字转换,以VoIP形式进行。因此在4G网络进行通话,将可以依靠有线或无线网络而不一定需要移动信号覆盖。

5G,全新数字蜂窝网络,从2018年开始。

5G数据传输速率远远高于以前的蜂窝网络,最高可达10Gbit/s,比当前的有线互联网要快,比先前的4G LTE蜂窝网络快100倍。由于数据传输更快,5G网络将不仅仅为手机提供服务,而且还将成为一般性的家庭和办公网络提供商,与有线网络提供商竞争。

从“CPU平台”看手机发展史

英飞凌、ADI、摩托罗拉、Intel、德州仪器、Freescale等。

现在主流手机CPU平台

华为海思、展讯、MTK、高通、三星、苹果等。

从智能手机操作系统看手机发展史

流行的智能手机操作系统有Symbian OS、Andriod OS、Windows Phone、iOS、Blackberry等。按照源代码、内核和应用环境等的开放程度划分,智能手机操作系统可分为开放型平台(基于Linux内核)和封闭型平台(基于UNIX和Windows内核)两大类。

1996年,微软发布了Windows CE操作系统,微软开始进入手机操作系统。

2001年6月,塞班公司发布了Symbian S60操作系统,作为S60的开山之作,把智能手机提高了一个概念,塞班系统以其庞大的客户群和终端占有率称霸世界智能手机中低端市场。

2007年6月,苹果公司的iOS登上了历史的舞台,手指触控的概念开始进入人们的生活,iOS将创新的移动电话、可触摸宽屏、网页浏览、手机游戏、手机地图等几种功能完美地融合为一体。

2008年9月,当苹果和诺基亚两个公司还沉溺于彼此的争斗之时,Android OS,,这个由Google研发团队设计的小机器人悄然出现在世人面前,良好的用户体验和开放性的设计,让Android OS很快地打入了智能手机市场。

Symbian(中文译音“塞班”)的前身是1980年成立的Psion公司开发的EPOC操作系统。Psion公司1998年由诺基亚、索尼爱立信、摩托罗拉、西门子等几家大型移动通讯设备商共同出资组建的一个合资公司,专门研发手机操作系统。

Symbian OS(塞班操作系统)是一个实时、多任务的32位操作系统,具有功耗低、内存占用少等特点,非常适合手机等移动设备使用。它最大的特点就是采用了系统内核与人机界面分离技术,对硬件的要求低,经过不断完善,可以支持GPRS(General Packet Radio Service)、蓝牙、SyncML(Synchronization Markup Language)以及3G技术。

采用Symbian OS的手机主要来自诺基亚,但2013年1月24日,诺基亚在当日财报电话会议中宣布,诺基亚808将是最后一款塞班手机。

Android英文原意为“机器人”,Andy Rubin于2003年在美国创办了一家名为Android的公司,其主要经营业务为手机软件和手机操作系统。Google斥资4000万美元收购了Android公司。

Android OS是Google与由包括中国移动、摩托罗拉、高通、宏达和T-Mobile在内的30多家技术和无线应用的领军企业组成的开放手机联盟合作开发的基于Linux的开放源代码的开源手机操作系统。并于2007年11月5日正式推出了其基于Linux /news/list_79

贤集网综合自:《中国企业家》插画|肖丽王超、ittbank等网络整编。

注:文章内的所有配图皆为网络转载图片,侵权即删!

芯片发展势头良好,龙芯、兆芯、鲲鹏、飞腾、海光、申威等国产处理器的发布,填补了国内“缺处理器芯片”的空白。遗憾的是国内还没有一款在市场“能打”的国产操作系统,还在经过过去十多年的发展,国产操作系统也取得了一定的进展,涌现出来了不少操作系统,比如红旗系统、中标麒麟、深度操作系统、优麒麟、

目前国产操作系统虽然看起来品牌很多,但其实在市场上的占有率还不高,据statcoun

r的统计,截止到2020年11月,国内操作系统的市场占有率以

和OSX,国产操作系统应该被划入了其他类别了,市场份额不足3.91%。


图:国内操作系统市场份额占比。(数据来源:Statcounter)

不过好消息是,国产操作系统的市场份额在逐步提升之中,比如

操作系统RT-Thread。在不久前的RT-Thread开发者大会上,据RT-Thread COO邹诚透露,RT-Thread的装机量已经超过6亿,截止到开发者大会期间应该已经接近8亿了,他特意指出,因为RT-Thread是一个完全开源的物联网系统,

不需要告知RT-Thread就可以直接使用或者修后使用该系统,所以实际的装机量可能还要大于这个数字。

值得一提的是,RT-Thread已经得到了80多家芯片原厂的支持,其中原生搭载的超过30家,在安防、无线连接、消费

、大工业等物联网领域都有应用。在开发者社区方面,RT-Thread在CSDN拥有2万粉丝,年新增文章为1992篇,四倍于同行。在开发者数量方面,据邹诚介绍,已经接近12万了,而且这个数量在不断增长中。

更值得关注的是,目前RT-Thread正在加快海外运营部署,已设立海外分部,其海外社区开发者已有3000人。此外,RT-Thread正在同

-V基金会洽谈战略合作,并已成为ST的全球战略合作伙伴。

RT-Thread能取得今天的成绩,与其创始人和RT-Thread团队的的坚持是分不开的,从RT-Thread在2006年发布的第0.1.0版本开始,到现在已经过去了15年。那么RT-Thread是如何一步步走到今天的呢?

据RT-Thread的创始人熊谱翔之前的叙述,他在大学的时候就对各种很感兴趣,并接触到了系统,毕业后的工作也基本都是与嵌入式设备打交道,从最初在上海贝尔阿尔卡特时的VxWorks,到后来的NucleusPlus/ThreadX,可以说基本处于嵌入式设备及实时操作系统环境中。


图:RT-Thread的创始人熊谱翔。

后来,因为朋友项目的缘故,熊谱翔在2005年的时候动了自己写一个嵌入式实时操作系统的念头。谈到这个念头的起因,他表示,当时的实时系统主要有三类:一是商业的VxWorks,价格昂贵,个人一般情况下是不会使用的;二是开源的ecos、rtems等,这类开源操作系统对编译器依赖性太强,导致使用硬件

很不方便。另外ecos的

++代码对编译器会更挑;而rtems其实是一套相对庞大的系统,对于小资源的芯片(例如微控制器类芯片)资源占有太过厉害;三是版开源的商业性

-ii操作系统,其实ucos-ii在国内用得非常多,该系统功能简单,基本上可以认为是一个实时核心。

但是,由于熊谱翔当时已经习惯了Linux/Unix的代码风格,对ucos-ii的代码风格极为强烈的不习惯,因此,他有了一种想自己写一个操作系统的念头,自己编写一个开放、开源的嵌入式实时操作系统。这个系统最好是简单、小巧、开放的。

有了这个念头后,在个人兴趣和项目需求的驱动下,熊谱翔终于自己动手写了一个

,并在2006年初,发布了RT-Thread的第一个内核版本且将其开源了。

其实,RT-Thread的发展并非一帆风顺,RT-Thread操作系统社区在2006年刚刚创办时,还仅仅是一个创始人熊谱翔利用业余时间维护系统更新的

而当时RT-Thread仅仅只是一个RTOS内核,基本上没有什么人关注。只有他一个人凭借着自己的兴趣在不断去做不同平台的移植,及功能的完善工作。为了吸引更多人的关注,熊谱翔也不时举办一些社区活动,这些活动大都是一些爱好者在汉堡王、KFC之类的地方聚会交流,费用一般都是AA的。他记得最为惨淡的时候是聚会时只有两个人参加,其中一个还是自己。

但付出总会有回报,在熊谱翔长时间的坚持和付出下,RT-Thread开始有了一些支持者,然后不断有开发者加入其中,并贡献代码。

随后,RT-Thread也迎来了发展契机,那就是

Cortex M3的出现,让开源的RT-Thread走上了新的阶段,此时的RT-Thread已不再只是一个实时内核了,包括了Shell、文件系统及TCP/IP协议栈等,凭借低资源占用、功能丰富吸引了大批的用户。

时间来到了2011年,在RT-Thread发布最初的版本6年后,终于迎来了其第一个稳定版本1.0.0版本。

在2015年时,熊谱翔做了一个人生中的大决定,那就是离职创业,将RT-Thread操作系统的运营与商业化作为终极目标,这则消息在当时成了RT-Thread爱好者之中的大事件。

此后,RT-Thread也正是步入了发展的快车道。

2018年,RT-Thread 4.0.0发布,支持更多芯片、开发板、云等,也逐步向生态走得更远更广,仅1年。

2019年,虽然没做大版本发布,但却开始走向新的领域。

2020年,发布RT-Thread Smart混合微内核操作系统;推出的名为“湃心”Pe

imWear的商业授权OS平台;以及推出了边缘

要想健康长期稳定地发展下去的话,就一定离不开商业化,离不开盈利,不然不可能长久运营下去,开源的公司也不例外。

因此,从今年开始,RT-Thread也开始了一些商业化的尝试,比如推出了商业版的“湃心”PersimWear穿戴操作系统,以及即将要推出的微内核商用版系统,“因为微内核的技术门槛等各方面的要求比较高,真正到商用水平和行业普及还需要时间,因此可能会稍微晚一点推出,此外,我们也会针对工业自动化、国防、军工等领域有越来越多的商业化产品推出来。”邹诚在接受媒体采访时表示。

对于湃心OS,RT-Thread研发总监朱天龙做了详细的介绍,湃心OS的最底层是RT-Thread核心的内核,使用的是RT-Thread开源的版本,中间中下层是操作系统的平台层的模块,包括GUI引擎,通讯组件,存储类

,其为系统提供的核心底层的中间件比RT-Thread高级,中上层是整个应用程序的框架,支撑各种应用,最上面的应用层集成了常见的应用,如健康类、表盘切换类、运动类,RT-Thread提供全套的开发工具,以保证产品快速开发。

湃心有五个值得关注的特色:一是采用了RT-Thread第四代柿饼GUI,支持多点触摸,

效果更加炫酷,同时可以支持矢量的图形库,可以适配

;二是小程序的开发模式跟微信类似,使用JS开发语言,用户基于JS很容易做中间件,开发非常快,而高级语言在编程语言更加顺手;三是应用开发模式支持应用商店,能够实现极速的安装,甚至感知不到安装的过程,其应用开发支持国际化,目前支持70种语言;四是除JS外,提供了MVVM应用开发框架,用户可以实现应用界面开发和业务逻辑开发之间互相解耦,通过MVVM的平台支持,用户不用写任何更新界面的逻辑,界面会随着数据变化而自动变化,可以实现

的分离,即无需用户交互测试,可以很快地自动化完成;五是跨平台能力,即软件可以做到开发一次即可在任意平台运行,这个主要是基于RT-Thread开源的资源,整个湃心OS可以跑在普通的

、MPU等应用,并且可以在模拟环境中开发整个产品。


图:RT-Thread研发总监朱天龙。

朱天龙还特别介绍了湃心OS的一些创新组件,包括消息管理引擎EMQ、数据管理的组件,以及针对穿戴场景集成的

他同时还透露,2021年湃心OS还会持续演进,Q1将会发布湃心的Studio IDE、Q2会启动在线应用商店、Q3将会上线移动支付和

邹诚坦承,商业化的OS只是RT-Thread商业化探索的一部分而已,未来还会有很多的模式探索,比如应用生态和应用商店,流量分成等。“其实我们不仅是做操作系统,我们更是一个核心软件的供应商或服务商。我们不仅做底层的操作系统,也提供各种组件。”他强调。

一款操作系统必然需要开发者使用和认可,并帮助开发基于这个系统的不同应用,脱离了生态系统的操作系统就仅仅是一款软件、一项产品而已,无法成就一个操作系统。这就是常说的“无生态不OS”。

RT-Thread在生态构建方面也一直不遗余力,从熊谱翔最初的AA制聚会中就能看出RT-Thread对开发者的重视,对生态的重视。

从本次开发者大会上,IP供应商Arm、芯片公司中科蓝讯、专业定位服务供应商维智科技、以及源代码分析工具供应商鉴释科技悉数到场分享就可见RT-Thread与合作伙伴的关系之紧密。

邹诚在分享中表示,RT-Thread在生态建设方面也做了不少工作,比如内容开发方面,目前已经有3本关于RT-Thread开发的中文书籍,及1本英文版的开发书籍,方便海外的开发者通过书籍渠道接触了解RT-Thread。

在粉丝运营方面,有微信公众号、B站、CSDN社区,以及海外的一些社交网络,加起来超过了10万的粉丝。


在软件生态方面,RT-Thread有丰富的开发工具、应用兼容、300多个软件包、优质的SDK/API,以及丰富的关键组件等。方便工程师使用和开发调试。

市场上国产的操作系统有很多,采用的技术也各不相同,但是具备核心生态的操作系统体系目前却并不多,有人说Windows之所以强大,是因为它有非常完善的工具链,让开发者能够轻松方便地开发应用,也有人说iOS之所以受开发者欢迎,因为很多开发者通过发布

真正赚到钱了。RT-Thread目前在物联网领域已经算是一个领先者了,希望它能够越做越好,也希望能够有更多的开发者能够通过它真正赚到钱。

一、显微镜的zui早历史 2000多年前,中国的《墨经》中记载,用凹面镜可以获得一个缩小倒立像和一个放大正立像。这是人类关于物体成像放大和缩小的zui早认识。1590年J.杨斯岑与z.杨斯岑兄弟俩发明了世界上zui早的显微镜。1610年左右伽刺略*了两级放大的显微镜。接着不久,荷兰人列文虎克研制出放大200多倍的显微镜。在这个显微镜下,人们发现了一个由细菌等微生物组成的微观世界。随着科学技术的进步,各种光学显微镜、超声显微镜、电子显微镜相继诞生,形成了一个兴旺发达的显微镜大家族,成为人们洞察微观世界的必不可少的眼睛。 二、光学显微镜的应用 今天,光学显微镜已广泛使用,它包括普通显微镜、立体显微镜、金相显微镜、干涉显微镜以及荧光显微镜等。虽然它们的结构和功能各不相......

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显微镜是由一个透镜或几个透镜的组合构成的一种光学仪器,是人类进入原子时代的标志。主要用于放大微小物体成为人的肉眼所能看到的仪器。显微镜分光学显微镜和电子显微镜:光学显微镜是在1590年由荷兰的詹森父子所*。现在的光学显微镜可把物体放大1600倍,分辨的小极限达波长的1/2,国内显微镜机械筒长度一般是

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早期的显微镜依靠油灯和自然的阳光,他们的原始(但往往非常准确)显微镜提供外部照明光源。他们往往雇用相当巧妙的方法,如收集光从一个大的白板上或在阴天的散射阳光的反射。不幸的是,这些方法没有提供可靠的照明和经常视场照明的面积大大超过物镜的数值孔径,引起眩光和水浸。现代显微镜通常有一个不可分割的光源,可以

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 光学显微镜是一种十分精密的仪器,在仪器使用中,显微镜厂家要求严格按照操作说明来使用,但是实际使用显微镜时,使用者为了操作简便,往往简化了操作程序,或者说使用了很多严重错误的操作,使显微镜出现了各种各样的人为故障。导致光学显微镜不能正常使用。这是不可取的。下面列举了常见的几个严重的错误操作

从人类发明显微镜到现在已经几百年历史了,人类发明了显微镜,标志着人类进入了原子时代的新时期,人类观察到了用肉眼所看不到的东西,在显微镜没有发明之前,人类只能用透镜帮助我们看到小一点的东西,就先现在的光学显微镜就可以把物体放大到1600多倍,能分辨到0.1微米的极限,,显微镜把我们带入了一个全新的的事

显微镜分类一、 按使用目镜的数目可分为单目、双目和三目显微镜。单目价格比较便宜,可以作为初学爱好者或者学生的选择,双目稍贵点,观察的时候两眼可以同时观察,观察得舒适些,三目又多了一目,它的作用主要是连接数码相机或电脑用,比较适合长时间工作的人员选用。  二、显微镜分类根

生物课上,一台显微镜、一片菜叶子加上一只青蛙或者鲫鱼,一场生物显微解剖课开场了。各自不免兴奋,显微镜是多么神奇的一个东西!它让我们能够看到流淌江水中的各种微生物,能够知晓细胞内形形色色的细胞器,能够区分出猩猩有24对染色体而人却只有23对。    这都要归功于16世纪一个叫Zacharia

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显微镜是一种精密的光学仪器,因此在正确使用的同时,做好显微镜的日常维护和保养,也是非常重要的一环。注重显微镜的良好维护和保养,可以延长显微镜的使用时间并确保显微镜能始终处于良好的工作状态中。 仪器的保养保持光学元件的清洁对于保证好的光学性能来说非常重要,当显微镜不用时,显微镜应当用仪器提供

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理化室怎样选购金相显微镜金相显微镜已经成为实验室和研发室内最通用的分析仪器,但是对于经常使用显微镜的专业人士来说,如何轻松的选购一台满足自己科研需求并且性价比较高的显微镜是一件十分头疼的事情。  一:采购之前先了解什么类型的显微镜适合您要检测的样品?  显微镜根据观测样品的不同可以按功能来划分:一般

一.物镜的类型显微镜物镜的优劣直接影响显微镜成象的质量,这与象差的校正有关,因此,物镜是根据象差校正的程度分类的.在*透镜成象的象差分晰中已知:对映象质量影响zui大的是球面差、色差和象场弯曲,前二项对映象中央部分的清晰度有很大影响,而弯场弯曲对摄影边缘部分有极大影响。这里,就常用的几种物镜特性说明

超分辨率显微镜发展历程 毫无疑问,自16世纪以来,光学显微镜已经历漫长的旅程。首次被知晓的复合显微镜是由Zacharias和Hans Janssen构造的。尽管这些显微镜没有保存下来,但人们确信这些显微镜已能够将放大倍率从3倍提高到9倍。17世纪末期,Leeuwenhoek首次将放大倍率和

金相显微镜已经成为实验室和研发室内最通用的分析仪器,但是对于经常使用显微镜的专业人士来说,如何轻松的选购一台满足自己科研需求并且性价比较高的显微镜是一件十分头疼的事情。一:采购之前先了解什么类型的显微镜适合您要检测的样品?.显微镜根据观测样品的不同可以按功能来划分:一般有金相显微镜、偏光显微镜、体视

科研人员正利用双光子-STED显微镜观察样品。  “现在做生物的,都盯着《科学》《自然》,仪器只要求用最好的,眼里没有国产进口之分;做医生的,更是绝对不希望因为仪器而延误病人的诊治。可大家传统观念里都觉得,国产仪器不好用。国产要真正替代进口,面临着很大压力,这怎么破?”  浙江大学教授王平抛出的这个

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 很奇怪,做出显微镜的*人不是生物学家,而是一个观星的人——现代物理学与天文学之父伽利略。1609年,在听说了这个孩子的发明后,他不仅研究明白了这些镜片在一起能够放大很多倍的原理,还制造出了一台更为精密的工具,并将其命名为occhiolino(也被称为little eye)。从此,现代意义

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