Effie:三个原因,让你爱上写作

Effie是一款专注于提供沉浸式写作体验的软件。它不仅界面简洁、操作友好,还支持一键转换思维导图等功能,极大提升了创作效率。本文详细介绍了Effie的设计理念及其在实际使用中的优势。

快来试试 Effie,让你对写作这件事上瘾!

工欲善其事必先利其器。作为一个喜欢写作的人,用什么工具来写着实是一个大问题。无论是小说家进行文学创作、打工人对着电脑打字或者学生党写作业、写论文等,在各种写作场景中,一个好的写作软件可以最大程度的调动写作者的积极性,减少其页面或者信息在写作过程中带来的干扰,为写作者带来更便捷的体验。

市场上有很多写作类软件,比如最常见的 Word 文档,但是经常因为内容过多而崩溃卡顿,倘若没有及时保存,写作者几个小时的辛勤工作就泡汤了;腾讯文档也是我经常用的写作工具,虽然可以解决实时保存的问题,但是 QQ 、微信、企业微信多种登录方式,经常因为不经意间用到了其他登录方式,而让自己的文档分散在多个账号中,切换起来非常不方便。

最近我发现了一款宝藏级写作软件—— Effie ,她简直满足了我对写作软件的一切幻想。不用起标题就可以写文章,不用点击保存按钮就可以进行保存,页面干净清爽,文档规整集中,麻麻再也不用担心我的写作啦!

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一、页面设计低调朴素 凸显文字魅力

首先从整使用的是 Mac 及 iOS 的版本,体验极好!

Effie 的功能分区做的特别好,页面分为两部分,左侧是工具区和文档存放区,右侧是写作区,极简的风格却透露着一种高级感,低调奢华有内涵,非常符合写作时理性思考的场景。并且自带 Effie 使用入门及快捷键操作列表,对新手非常友好,降低了学习成本,很快就能上手。
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二、还原纸稿场景,自由写作

我从小学开始写作文的习惯,就是空出第一行标题栏,等通篇写完之后,才会将精华提炼成标题,我相信很多人都有和我类似的习惯,但是目前很多写作软件都会在开头列出一个大大的标题提示,仿佛不写标题,就不能进行下一步创作一样,这些设计给用户在创作时带来了莫名的心理负担。
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(腾讯文档标题页面)

Effie 就巧妙的抓住了用户心理,在这方面做了极好的优化。写作页面没有任何无谓的提示,起笔想写什么就写什么,不会再有“必须起个标题”的压迫感,甚至窗口栏也是隐藏的,只有在鼠标上移到顶部的时候才会出现。在写作的时候还可以将左侧栏彻底隐藏,还原稿纸场景,像 TXT 般简洁,又规避了 TXT 的粗糙,而且 Effie 的默认字体还是我最钟爱的微软雅黑,精致感与沉浸感十足! Mac 及 iOS 版本在写作时左侧栏还会自动变淡,这款产品真是将沉浸式与不打扰做到了极致!

三、一键转为思维导图,真香

我平时工作和汇报中经常需要画思维导图,遇见 Effie 之前,我都是自己在稿纸上画一下提纲,然后再在 Xmind 思维导图工具上画图,效率很低,而且 Xmind 画思维导图的过程也很繁琐,需要寻找符合自己思路的模板,还要进行各种拖拽排版,思维也经常会被打乱,整个过程非常的不连贯。

而 Effie 可以支持正文,大纲同时进行,而且所列提纲可以直接转换为思维导图,导图样式也可以更换,不必再为繁琐的操作忧心,可以没有任何后顾之忧的进行思路梳理,而且导图还支持实时修改,所有改动都会与文字对应,让思维效率及工作效率都得到了很大提升。这个功能真是让我有一种“相逢恨晚”的感觉!
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写作这件事,做起来并不容易,能遇到一款适应自己写作习惯的工具,更是不容易,Effie 可以为创作者屏蔽掉很多干扰和障碍,让创作者能够真正的用心来琢磨写作这件事,工欲善其事必先利其器,这是写作者的一枚利器,希望 Effie 这款写作软件可以走的够远。

基于51单片机,实现对直流电机的调速、测速以及正反转控制。项目包含完整的仿真文件、源程序、原理图和PCB设计文件,适合学习和实践51单片机在电机控制方面的应用。 功能特点 调速控制:通过按键调整PWM占空比,实现电机的速度调节。 测速功能:采用霍尔传感器非接触式测速,实时显示电机转速。 正反转控制:通过按键切换电机的正转和反转状态。 LCD显示:使用LCD1602液晶显示屏,显示当前的转速和PWM占空比。 硬件组成 主控制器:STC89C51/52单片机(与AT89S51/52、AT89C51/52通用)。 测速传感器:霍尔传感器,用于非接触式测速。 显示模块:LCD1602液晶显示屏,显示转速和占空比。 电机驱动:采用双H桥电路,控制电机的正反转和调速。 软件设计 编程语言:C语言。 开发环境:Keil uVision。 仿真工具:Proteus。 使用说明 液晶屏显示: 第一行显示电机转速(单位:转/分)。 第二行显示PWM占空比(0~100%)。 按键功能: 1键:加速键,短按占空比加1,长按连续加。 2键:减速键,短按占空比减1,长按连续减。 3键:反转切换键,按下后电机反转。 4键:正转切换键,按下后电机正转。 5键:开始暂停键,按一下开始,再按一下暂停。 注意事项 磁铁和霍尔元件的距离应保持在2mm左右,过近可能会在电机转动时碰到霍尔元件,过远则可能导致霍尔元件无法检测到磁铁。 资源文件 仿真文件:Proteus仿真文件,用于模拟电机控制系统的运行。 源程序:Keil uVision项目文件,包含完整的C语言源代码。 原理图:电路设计原理图,详细展示了各模块的连接方式。 PCB设计:PCB布局文件,可用于实际电路板的制作。
【四旋翼无人机】具备螺旋桨倾斜机构的全驱动四旋翼无人机:建模与控制研究(Matlab代码、Simulink仿真实现)内容概要:本文围绕具备螺旋桨倾斜机构的全驱动四旋翼无人机展开研究,重点进行了系统建模与控制策略的设计与仿真验证。通过引入螺旋桨倾斜机构,该无人机能够实现全向力矢量控制,从而具备更强的姿态调节能力和六自由度全驱动特性,克服传统四旋翼欠驱动限制。研究内容涵盖动力学建模、控制系统设计(如PID、MPC等)、Matlab/Simulink环境下的仿真验证,并可能涉及轨迹跟踪、抗干扰能力及稳定性分析,旨在提升无人机在复杂环境下的机动性与控制精度。; 适合人群:具备一定控制理论基础和Matlab/Simulink仿真能力的研究生、科研人员及从事无人机系统开发的工程师,尤其适合研究先进无人机控制算法的技术人员。; 使用场景及目标:①深入理解全驱动四旋翼无人机的动力学建模方法;②掌握基于Matlab/Simulink的无人机控制系统设计与仿真流程;③复现硕士论文级别的研究成果,为科研项目或学术论文提供技术支持与参考。; 阅读建议:建议结合提供的Matlab代码与Simulink模型进行实践操作,重点关注建模推导过程与控制器参数调优,同时可扩展研究不同控制算法的性能对比,以深化对全驱动系统控制机制的理解。
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