荣耀实力碾压众互联网手机品牌,2017年或是“荣耀年”

荣耀手机在2017年初取得了显著的成绩,包括1月份线上销量第一、2月份发布荣耀V9并迅速售罄,以及获得人民日报的正面报道。在互联网手机行业面临挑战之际,荣耀通过强大的研发投入、坚守品质和服务,实现了逆势增长。

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已经实现了连续三年高速发展的荣耀手机,在2017年开年不简单:1月份线上销量夺冠,2月发布“大技术”杰作荣耀V9,3月1日被人民日报头版点赞。近日,迪信通发布《2017年2月手机零售指数》报告显示,荣耀总排名位列所有智能手机品牌第四,领先所有互联网手机品牌,继续以压倒性优势领航互联网手机行业。

在互联网手机模式遭遇瓶颈的情况下,荣耀凭借强大实力,仍然逆势增长。背后原因,值得思索。

“笨鸟精神”厚积薄发 荣耀为互联网手机行业提速

来自赛诺的数据显示,在2017年1月份的线上渠道,荣耀以202万台的出货量和23.0%的市场份额,实现了互联网手机品牌中的双冠。相较于去年同期,猛增18%。

荣耀在2月份发布了新款机型荣耀V9,在2月28日的首销中开售即秒罄, 证明以荣耀V9为代表的荣耀新一代“大技术”产品超强的生命力和竞争力。

荣耀实力碾压众互联网手机品牌,2017年或是“荣耀年”

3月1日《人民日报》更是在头版刊发报道,为荣耀为代表的国产手机品牌在世界移动通信大会上的亮眼表现点赞。

荣耀实力碾压众互联网手机品牌,2017年或是“荣耀年”

在迪信通近日发布的《2017年2月手机零售指数》报告中,荣耀以7.5%的全渠道销量排名第四,是所有互联网手机品牌之首。

荣耀实力碾压众互联网手机品牌,2017年或是“荣耀年”

迪信通二月手机销量数据,荣耀领衔所有互联网手机排名第四

商业成功的背后,是荣耀以"笨鸟"精神做企业的坚守,是踏踏实实坚持品质,提高产品竞争力的必然。关于荣耀的“笨鸟精神”,荣耀总裁赵明曾经做过解释:“不吝啬(巨资投入研发)、不封闭(汇聚全球最优秀的资源)、不投机(做极致的产品)、不妥协(近乎变态的品控)、不独享(有朋友有未来)、不忽悠(互联网应传递正能量)。”

本着以"笨鸟"精神做企业的初心,诞生至今三年多一点的时间,荣耀厚积薄发,异军突起,成为了互联网手机行业的领导者。

2017年,或将成为“荣耀年”。

引领互联网手机模式进化,及销量背后的坚守

正是因为不吝巨资投入研发,坚持自主创新,坚守品质,荣耀才以实力得到了市场的认可。

荣耀一直坚守让品质为产品代言的做法。从2013年底成立起,荣耀就坚持在品质、创新和服务三个核心战略控制点,进行持续的压强式投入,用来不断提升产品体验,并在品质、信号、续航、拍照、美感、工艺等,积累足够的口碑,实力上已经占据了行业的制高点。

荣耀实力碾压众互联网手机品牌,2017年或是“荣耀年”

以荣耀V9为例,荣耀在技术上投入,经历240天专项研发,以顶级硬件+软件+系统层面组合,拿出了划时代的手机卡顿解决大技术方案,以大技术、高品质、准痛点,为互联网手机发展方向树立标杆。

随着中国智能手机市场环境的变化,互联网手机行业的核心竞争力不能再仅仅依托廉价的劳动力和单纯的价格战。通过创新,不断提升产品力,才是互联网手机的未来。

内容概要:本文深入探讨了Kotlin语言在函数式编程和跨平台开发方面的特性和优势,结合详细的代码案例,展示了Kotlin的核心技巧和应用场景。文章首先介绍了高阶函数和Lambda表达式的使用,解释了它们如何简化集合操作和回调函数处理。接着,详细讲解了Kotlin Multiplatform(KMP)的实现方式,包括共享模块的创建和平台特定模块的配置,展示了如何通过共享业务逻辑代码提高开发效率。最后,文章总结了Kotlin在Android开发、跨平台移动开发、后端开发和Web开发中的应用场景,并展望了其未来发展趋势,指出Kotlin将继续在函数式编程和跨平台开发领域不断完善和发展。; 适合人群:对函数式编程和跨平台开发感兴趣的开发者,尤其是有一定编程基础的Kotlin初学者和中级开发者。; 使用场景及目标:①理解Kotlin中高阶函数和Lambda表达式的使用方法及其在实际开发中的应用场景;②掌握Kotlin Multiplatform的实现方式,能够在多个平台上共享业务逻辑代码,提高开发效率;③了解Kotlin在不同开发领域的应用场景,为选择合适的技术栈提供参考。; 其他说明:本文不仅提供了理论知识,还结合了大量代码案例,帮助读者更好地理解和实践Kotlin的函数式编程特性和跨平台开发能力。建议读者在学习过程中动手实践代码案例,以加深理解和掌握。
内容概要:本文深入探讨了利用历史速度命令(HVC)增强仿射编队机动控制性能的方法。论文提出了HVC在仿射编队控制中的潜在价值,通过全面评估HVC对系统的影响,提出了易于测试的稳定性条件,并给出了延迟参数与跟踪误差关系的显式不等式。研究为两轮差动机器人(TWDRs)群提供了系统的协调编队机动控制方案,并通过9台TWDRs的仿真和实验验证了稳定性和综合性能改进。此外,文中还提供了详细的Python代码实现,涵盖仿射编队控制类、HVC增强、稳定性条件检查以及仿真实验。代码不仅实现了论文的核心思想,还扩展了邻居历史信息利用、动态拓扑优化和自适应控制等性能提升策略,更全面地反映了群体智能协作和性能优化思想。 适用人群:具备一定编程基础,对群体智能、机器人编队控制、时滞系统稳定性分析感兴趣的科研人员和工程师。 使用场景及目标:①理解HVC在仿射编队控制中的应用及其对系统性能的提升;②掌握仿射编队控制的具体实现方法,包括控制器设计、稳定性分析和仿真实验;③学习如何通过引入历史信息(如HVC)来优化群体智能系统的性能;④探索中性型时滞系统的稳定性条件及其在实际系统中的应用。 其他说明:此资源不仅提供了理论分析,还包括完整的Python代码实现,帮助读者从理论到实践全面掌握仿射编队控制技术。代码结构清晰,涵盖了从初始化配置、控制律设计到性能评估的各个环节,并提供了丰富的可视化工具,便于理解和分析系统性能。通过阅读和实践,读者可以深入了解HVC增强仿射编队控制的工作原理及其实际应用效果。
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