公众号主的流量密码:你选对合适的写作软件了吗?

在信息爆炸的时代,运营有吸引力的公众号需要找准受众和内容定位。内容是公众号的核心,提供独特见解的文章能吸引读者。推荐三款写作软件:OneNote,适合整理信息但字体设置不便;幕布,适合制作大纲但功能单一;Effie,结合写作与思维导图,支持Markdown,适合专注创作。

在这个流量爆炸、资讯满天飞的时代。市场已经趋于饱和,想要运营好一个有吸引力的公众号并不是一件容易的事情,作为一名公众号主竞争可以说是很激烈了。

由于我比较喜欢自媒体时间相对自由的工作,因此我很早就尝试做公众号,也有了自己的一小批粉丝。在我看来想要运营好一个公众号,最重要的就是确定好受众,你想要吸引哪一类人群。因为大家感兴趣的事情千差万别,如果想要抓住所有人的喜好,那往往会都抓不住。因此我们只需要选好你想要吸引的人群,确定文章的整体风格和基调就可以,将自己的公众号发挥出最大价值。

那么内容就是每个公众号主的核心竞争,把你所见用你自己的独到的见解表达出来,要能给读者反直觉反常识的思考角度,让读者有意想不到的思考点。拥有这个能力再持之以恒的坚持下去,总有一天你的努力会被大家看到。

一篇有吸引力的文章的产出背后当然离不开电子写作软件,一款用着顺手的写作软件可以帮助我们快速整合思路,最大程度提高我们的写作效率,对我们写文是有非常大的助力的。我也用了不少写作软件,我就挑三款用着还不错的写作软件推荐一下。

OneNote

OneNote 是一套用于自由形式的信息获取以及多用户协作工具。他是微软公司的一个软件,跟大家都知道 Word 、 PPT 、 Excel 等一样都是 office 套件里面的其中一个软件。

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OneNote 是由笔记本-分区-笔记的逻辑对整体的内容进行划分的,整体的界面设计比较清晰。利用不同分区和页面的笔记本将内容井然有序的整理,可以通过便捷的导航和搜索功能,快速查找到想要的笔记。

OneNote 编辑功能比较强大,上手难度不大。你所修改的每一个版本都会在OneNote 上有记录,这点对我来说可以说是很友好了。

OneNote 使用并不收费,可以无限期使用。使用过程中也没有广告推送和促销活动,总的来说使用感不错。

但是 OneNote 中英文字体设置只能设置一种默认字体,后续也不能一键调整,只能一个个手动调整。这会导致我们浪费大量的时间。

幕布

幕布是一款极简主义的大纲笔记,可以一键生成思维导图。他以更专注更高效的形式来帮助我们记录笔记、制定工作计划,梳理我们的生活和工作。

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幕布比较适合制作大纲,比如演讲稿、作文等,直接以大纲的形式插入,想要理清思路可以转换为思维导图模式。

并且幕布的列表形式对屏幕大小依赖不大,手机也可以很好的实现大纲和思维导图的随意切换,这样可以随时帮我们有条理的记录下灵感。

不过幕布可以实现的功能比较单一,比较适合内容少、纯文字的场景。

Effie

Effie 是我刷 b 站的时候之前偶然发现的,是由李自然大佬投资百万打造的一款集写作和思维导图于一体的软件。之所以吸引我尝试下载并开始使用这款软件的原因是她的创作中心思想:把思想变成价值,对于从事文字工作的我来说这大概也是我一直追求的事情。

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这款软件优于上述两款软件的是,她可以实现文章和思维导图的混排。可以不用切换软件,在一个软件中就能完成文字输写以及思维的梳理。

Effie 追求极简主义,页面设计采用三栏式,白色毛边玻璃的设计充满了质感,编辑文字时可以一键隐藏其他功能区,只留下一大片空白。可以摒弃一切干扰,专注于创作本身。

Effie 支持 markdown 输入法,只需要简单的学习就可以享受双手不离开键盘就完成所有输入的极致快乐。

每个软件都有其亮点以及鸡肋之处。我们也不可能在一个软件上就能完成所有的工作。毕竟没有最好的工具,只有适合你的工具。寻找适合的工具也并不是一件容易的事,以上三个软件是我用了之后觉得体验感还不错的,希望她们也能给你带来很好的写作体验感。

【四轴飞行器】非线性三自由度四轴飞行器模拟器研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕非线性三自由度四轴飞行器模拟器的研究展开,重点介绍了基于Matlab的建模与仿真方法。通过对四轴飞行器的动力学特性进行分析,构建了非线性状态空间模型,并实现了姿态与位置的动态模拟。研究涵盖了飞行器运动方程的建立、控制系统设计及数值仿真验证等环节,突出非线性系统的精确建模与仿真优势,有助于深入理解飞行器在复杂工况下的行为特征。此外,文中还提到了多种配套技术如PID控制、状态估计与路径规划等,展示了Matlab在航空航天仿真中的综合应用能力。; 适合人群:具备一定自动控制理论基础和Matlab编程能力的高校学生、科研人员及从事无人机系统开发的工程技术人员,尤其适合研究生及以上层次的研究者。; 使用场景及目标:①用于四轴飞行器控制系统的设计与验证,支持算法快速原型开发;②作为教学工具帮助理解非线性动力学系统建模与仿真过程;③支撑科研项目中对飞行器姿态控制、轨迹跟踪等问题的深入研究; 阅读建议:建议读者结合文中提供的Matlab代码进行实践操作,重点关注动力学建模与控制模块的实现细节,同时可延伸学习文档中提及的PID控制、状态估计等相关技术内容,以全面提升系统仿真与分析能力。
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