0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

塞班系统还能用吗_塞班系统失败的根本原因

姚小熊27 ? 来源:科技随便说.百度知道 ? 作者:科技随便说.百度知 ? 2021-01-22 15:45 ? 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

塞班系统还能用吗

塞班系统还是能用,只是软件都不能进行更新了,只能使用这个版本的了。

塞班系统(Symbian系统)是塞班公司为手机而设计的操作系统,它的前身是英国宝意昂公司的 EP ( Electronic Piece of cheese)操作系统。2008年12月2日,塞班公司被诺基亚收购。2011年12月21日,诺基亚官方宣布放弃塞班(Symbian)品牌。

塞班系统失败的根本原因

在功能机时代,诺基亚可谓是风光无限,它的塞班系统也深入人心但是随着诺基亚被微软收购,塞班系统也逐渐被我们忘记。今天小编就来说说为什么塞班系统会被市场所淘汰。

首先塞班系统在创新上的表现不足固步自封的塞班系统没有考虑到用户的真实需求,市场定位不准确导致用户流失塞班系统空有技术,但是缺乏创新,从这层面来说它被市场淘汰是必然的。此前诺基亚的智能机上依然有搭载塞班系统,由于诺基亚的机型复杂,开发者在工作时要考虑的因素太多,而最终市场却表现平平这就导致了开发商们的积极性不高,结果就是用户的使用体验非常不好。

再来是因为安卓和iOS系统的异军突起手机市场竞争本就激烈,相较于塞班操作系统,安卓系统和iOS系统显得更加便捷,在界面设计占有很大优势。其实当年除了诺基亚在使用塞班系统外,三星和索尼爱立信也在使用。但当时塞班系统的控制者是诺基亚,因此它在技术上对其他手机厂商有所保留。于是在安卓系统出来后这两大手机厂商就迅速投入了安卓的怀抱,最终受损的还是塞班系统。还有就是其他手机要想加入塞班阵营,必须交付一大笔授权费,这也为后来塞班系统的失败埋下了伏笔在安卓系统出来后,手机厂商们纷纷“倒戈”,出现了墙倒众人推的现象。

塞班系统非常强悍,即使是跟现在的安卓和iOS系统相比也不差但是也正因如此,塞班系统限制了它的用户体验,像是游戏、高清电影这种在安卓手机上可以轻而易举就实现的功能在塞班系统的手机上却相当于妄想。

塞班系统的失败不是单一因素造成的,多方原因下它才被市场淘汰。
责任编辑:YYX

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 诺基亚
    +关注

    关注

    9

    文章

    3197

    浏览量

    85321
  • 操作系统
    +关注

    关注

    37

    文章

    7190

    浏览量

    126201
  • 安卓系统
    +关注

    关注

    0

    文章

    274

    浏览量

    21130
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    Linux系统性能调优方案

    关键要点预览:本文将深入解析Linux系统性能瓶颈的根本原因,提供可直接落地的调优方案,让你的系统性能提升30-50%!
    的头像 发表于 08-06 17:49 ?191次阅读

    国产SiC碳化硅MOSFET厂商绝口不提栅氧可靠性的根本原因是什么

    部分国产SiC碳化硅MOSFET厂商避谈栅氧可靠性以及TDDB(时间相关介电击穿)和HTGB(高温栅偏)报告作假的现象,反映了行业深层次的技术矛盾、市场机制失衡与监管漏洞。以下从根本原因和行业乱象
    的头像 发表于 04-07 10:38 ?387次阅读

    轴承损坏后导轨还能用吗?

    轴承损坏后导轨还能用吗?
    的头像 发表于 04-03 17:52 ?396次阅读
    轴承损坏后导轨<b class='flag-5'>还能用</b>吗?

    当S32K312进入睡眠状态时,它会重置是什么原因导致的?

    我们看到一个问题,当 S32K312 进入睡眠状态时,它会重置 这里可能的根本原因是什么?
    发表于 04-03 08:20

    IGBT高温漏电流和电压阻断能力固有缺陷是其被淘汰的根本原因

    IGBT的高温漏电流与电压阻断能力固有缺陷是其被新一代电力电子设备加速淘汰的根本原因 一、IGBT的高温漏电流与电压阻断能力固有缺陷的本质 材料物理特性限制 IGBT基于硅(Si)材料,其带隙较窄
    的头像 发表于 03-31 12:12 ?665次阅读
    IGBT高温漏电流和电压阻断能力固有缺陷是其被淘汰的<b class='flag-5'>根本原因</b>

    电流倒灌揭秘:IO口损坏与系统故障的真相

    导读本期文章将继续深入了解电流倒灌,分析嵌入式系统中IO口损坏和系统稳定性问题的根本原因。在上期的工程笔记中,我们了解了电流倒灌并探讨了电流倒灌可能导致的一系列问题,包括IO口损坏、系统
    的头像 发表于 12-11 11:38 ?1262次阅读
    电流倒灌揭秘:IO口损坏与<b class='flag-5'>系统</b>故障的真相

    主动静电与漏电防御策略是全面消除整个电子制造过程中的工艺及品质盲点的最佳策略

    电子产品过早失效的根本原因之一,在于静电漏电导致的潜在损伤难以控制和难以监测,通过主动防御策略的实施,效果显著,非常值得向业界推荐推广
    的头像 发表于 11-18 10:45 ?543次阅读
    主动静电与漏电防御策略是全面消除整个电子制造过程中的工艺及品质盲点的最佳策略

    探究全电池容量衰减的根本原因

    高压尖晶石正极LiNi0.5Mn1.5O4(LNMO)具有高能量密度和低成本的优势,是高性能电池的理想正极。然而,全电池中的容量快速衰减问题限制了其商业化应用。这归因于活性锂损失与活性物质损失之间复杂的相互作用。虽然先进的表征技术揭示了一个或两个电池组件的活性锂损耗机制,但量化全电池体系各组分中的锂含量变化仍难以实现。
    的头像 发表于 11-11 16:26 ?1531次阅读
    探究全电池容量衰减的<b class='flag-5'>根本原因</b>

    linux是实时系统还是分时操作系统

    系统就难以满足实时性需求,但是目前linux社区已经增加了较多版本的实时性补丁,给linux内核打上实时补丁后其实时性会得到大幅度提升,那么我们一起来看看两者的区别。 如下分享一下:“linux是实时系统还是分时操作系统” 1
    的头像 发表于 11-11 11:43 ?1241次阅读

    一体成型电感外壳破损还能不能用

    电子发烧友网站提供《一体成型电感外壳破损还能不能用.docx》资料免费下载
    发表于 10-31 10:57 ?0次下载

    单片机出现故障怎么维修

    单片机出现故障时,维修过程需要系统地检查和诊断,以确定故障的根本原因,并采取相应的修复措施。以下是一个详细的单片机维修指南,旨在帮助技术人员或爱好者有效地解决单片机故障问题。
    的头像 发表于 10-17 17:57 ?3874次阅读

    TAS5766 PPC3调试,所有增益都关了为什么系统还要给我补偿?

    TAS5766 ,PPC3调试,所有增益都关了,为什么系统还要给我补偿?图中这条红色的线怎么才能水平?
    发表于 10-16 06:10

    ESP32-C3因为射频RF电容,导致无限重启怎么解决?

    设计的一个板子,做了25片,其中几片出现了只要一开启wifi,就自动重启的问题。奇怪的是,只要手摸RF天线,问题就消失。 希望大神帮助解释根本原因
    发表于 09-09 07:23

    电力电容器鼓肚的根本原因是什么

    肚及元件击穿的故障。导致其体积膨胀。可千万不能大意 如出现这种类似现象一定要及时更换以免造成严重后果。 电力电容器鼓肚的根本原因通常与以下几个因素有关: 1、过电压 :当电容器长期处于高于额定电压的运行状态时,内
    的头像 发表于 09-03 14:17 ?1972次阅读

    晶闸管逆变失败原因和解决方案

    晶闸管逆变失败是电力电子领域中的一个常见问题,它可能由多种因素引起,并可能对系统造成严重的损害。以下是对晶闸管逆变失败原因及解决方法的详细探讨,旨在提供全面且深入的理解。
    的头像 发表于 08-27 16:26 ?2852次阅读