分析称微软声东击西 通过合作夺雅虎大量份额

微软的Bing搜索引擎在美国市场的份额接近10%,逐渐侵蚀雅虎的市场份额。市场研究显示,雅虎搜索份额降至历史最低水平,而谷歌份额持续增长。分析师认为微软与雅虎的合作并未阻止微软抢占雅虎市场。

11月19日消息,据国外媒体报道,在两家公司合力征服谷歌之前,微软的新搜索Bing不断蚕食雅虎搜索的市场份额。

市场研究公司comScore最新发布的数据显示,微软在美国搜索市场的份额已接近10%,而雅虎搜索的份额逐月下降。谷歌搜索份额继续增长。

微软与雅虎在不久前才达成伙伴合作关系,照片上微软CEO史蒂夫-鲍尔默和雅虎CEO卡罗尔-巴茨看起来像失散了多年再聚会的好朋友一样亲密。

从那之后,微软开始系统地掠夺雅虎的市场份额,微软手中Bing搜索这盘棋下得非常精彩。首先将Bing刻画成谷歌的竞争对手,而暗中将搜索市场第二号人物雅虎挤出市场。

Bernstein分析师杰弗里-林德赛(Jeffrey Lindsay)对此发表了看法,自微软通过与雅虎结成合作联盟以来已经成功攫取130个基点的美国搜索量。雅虎18%的份额已经达到了历史新低。每100个基点相当于每股1便士的损失。雅虎在搜索市场18%的市场份额对投资者来说值每股6美元。在该交易完成之前雅虎的搜索份额可能下降近4个百分点。

杰弗里-林德赛写到,该交易不合情理地鼓舞了微软去掠夺雅虎的市场份额,而不是攻击了谷歌。微软通过营销战略大举推动Bing进步,受到损害最大的看起来竟然是雅虎,其次是AOL。微软是否故意这样做不得而知。我们估计雅虎损失的130个基点可能已经令股东每股损失了0.40美元。

不过林德赛还表示,其实出现的影响并不像大家想的那样严重。这些日子雅虎很小心地经营着自己的网站,简而言之,可以说除了搜索,雅虎还有更多领域可以有所作为。

不论如何,雅虎正处在一个危险的境地。雅虎的搜索团队现在或许不是在提高技术,而是正积极地发送简历。广告商们也在拭目以待。

最大的问题是,谷歌也不是坐以待毙的。谷歌正在不停地改进技术,添加新功能。

本项目通过STM32F103C8T6单片机最小系统,连接正点原子ESP8266 WiFi模块,将模块设置为Station模式,并与电脑连接到同一个WiFi网络。随后,STM32F103C8T6单片机将数据发送到电脑所在的IP地址。 功能概述 硬件连接: STM32F103C8T6单片机与正点原子ESP8266 WiFi模块通过串口连接。 ESP8266模块通过WiFi连接到电脑所在的WiFi网络。 软件配置: 在STM32F103C8T6上配置串口通信,用于与ESP8266模块进行数据交互。 通过AT指令将ESP8266模块设置为Station模式,并连接到指定的WiFi网络。 配置STM32F103C8T6单片机,使其能够通过ESP8266模块向电脑发送数据。 数据发送: STM32F103C8T6单片机通过串口向ESP8266模块发送数据。 ESP8266模块将接收到的数据通过WiFi发送到电脑所在的IP地址。 使用说明 硬件准备: 准备STM32F103C8T6单片机最小系统板。 准备正点原子ESP8266 WiFi模块。 将STM32F103C8T6单片机与ESP8266模块通过串口连接。 软件准备: 下载并安装STM32开发环境(如Keil、STM32CubeIDE等)。 下载本项目提供的源代码,并导入到开发环境中。 配置与编译: 根据实际需求配置WiFi网络名和密码。 配置电脑的IP地址,确保与ESP8266模块在同一网络中。 编译并下载程序到STM32F103C8T6单片机。 运行与测试: 将STM32F103C8T6单片机与ESP8266模块上电。 在电脑上打开网络调试工具(如Wireshark、网络调试助手等),监听指定端口。 观察电脑是否接收到来自STM32F103C8T6单片机发送的数据。
在电子测量技术中,示波装置扮演着观测电信号形态的关键角色。然而,市售标准示波器往往定价较高,使得资源有限的入门者或教学环境难以配备。为此,可采用基于51系列微控制器的简易示波方案进行替代。该方案虽在性能上不及专业设备,但已能满足基础教学与常规电路检测的需求。下文将系统阐述该装置的主要构成模块及其运行机制。 本装置以51系列单片机作为中央处理核心,承担信号数据的运算与管理任务。该单片机属于8位微控制器家族,在嵌入式应用领域使用广泛。其控制程序可采用C语言进行开发,得益于C语言在嵌入式编程中的高效性与适应性,它成为实现该功能的合适选择。 波形显示部分采用了由ST7565控制器驱动的128×64点阵液晶模块。ST7565是一款图形液晶驱动芯片,支持多种像素规格的显示输出;此处所指的12864即表示屏幕具有128列、64行的像素阵列。该屏幕能以图形方式实时绘制信号曲线,从而提供直观的观测界面。 在模拟至数字信号转换环节,系统集成了TLC0820型模数转换芯片。该芯片具备8位分辨率及双输入通道,最高采样速率可达每秒10万次。这样的转换速度对于捕获快速变动的信号波形具有重要意义。 实现该示波装置需综合运用嵌入式软硬件技术。开发者需掌握51单片机的指令系统与编程方法,熟悉ST7565控制器的显示驱动配置,并能对TLC0820芯片进行正确的采样编程。此外,还需设计相应的模拟前端电路,包括信号调理、放大与滤波等部分,以确保输入ADC的信号质量满足测量要求。 通过C语言编写的控制程序,可完成系统各模块的初始化、数据采集、数值处理以及图形化显示等完整流程。开发过程中需借助调试工具对代码进行验证,保证程序执行的正确性与稳定性。 应当指出,受限于51系列单片机的运算能力与资源,该自制装置的功能相对基础,例如难以实现多通道同步测量、高级触发模式或高容量波形存储等复杂特性。尽管如此,对于绝大多数基础电子实验与教学演示而言,其性能已足够适用。 综上所述,结合51单片机、ST7565液晶控制器与TLC0820转换芯片,可以构建出一套成本低廉、结构清晰的简易示波系统。该装置不仅可作为电子爱好者、在校学生及教师的有益实践平台,帮助理解示波测量的基本原理,还能通过动手组装与调试过程,深化对电路分析与嵌入式系统设计的认识。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
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