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【说站】智能小程序体验优化指南 2.0

“体验”对于智能小程序经营、获流等各个方面都有着举足轻重的影响: 用户角度,体验影响着用户留存、消费意愿、信任度; 规范角度,体验是智能小程序获取各种权益的重要门槛,进而影响流量获取的途径及效率以及平台的支持力度; 分发角度,体验对应着搜索、信息流的基本要求,是获流的必要条件。 为了让开发者在上述环节避免因体验问题受到影响,我们撰写了这篇体验优化指南。且由于文档是动态更新,因此建议开发者们能通篇阅读,时常对照自查、优化。 在 1.0 版本,我们分别从功能流畅性、功能完备性、视觉体验、资源丰富度四个方向进行说明。而 2.0 版本,我们又新增了内容质量相关的建议,因此我们将大方向也重新进行了归类,详细如下:

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谷歌推出隐私保护服务SDK,你的小“秘密”暴露没有?

要问现在丢什么东西最让人“揪心”,相信很多人的答案就是丢手机。今天的手机不单单只是接打电话那么简单,而是与我们的生活息息相关,各种数据小“秘密”都存储在了手机当中。比如:谷歌用户一直都可以控制某些隐私设置,是否保存网页浏览和定位记录等。这项功能也被谷歌用来提供定向广告。但管理这些控制设置令人困惑,且很花时间,因为这些设置分布在网站的不同地方,经常不容易找见。最近谷歌宣布提供名为“我的账户”的单一页面服务,让用户能够统一管理自己所使用的所有谷歌账号,包含各项隐私及安全设定。 根据谷歌调查发现,在93%的受访民

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Android开发笔记(六十七)嵌入页面的碎片

Android从3.0之后引入了Fragment,可以把它理解为页面的一个片段,比如一个html网页就包含一个header头部片段,以及一个body身体片段。 设计Fragment的目的是让页面布局更加灵活,不但可以随意组装和拼接各个片段,还可以只更新某个片段实现页面局部更新的功能(这个类似网页的ajax技术)。Fragment可以协助我们完成如下任务: 1、在一个页面中嵌入多个连续可翻页的子视图,方面使用ViewPager统一管理; 2、开发一些通用的小部件,内部封装好代码逻辑,可直接嵌入到任意页面。比如广告、地图等组件; 3、同一套代码可适配不同尺寸的屏幕,比如说同时适配竖屏与横屏,同时适配手机与平板等等;

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移动广告库为企业数据带来重大风险

每天在 Mojave Threat Labs,我们的研究团队都会使用超过 200 个个人风险因素来分析数以千计的移动应用程序。我们跟踪的关键风险因素之一是收集并发送到远程 Web API 的私人数据或个人身份信息(personally identifiable information,PII)。这可能包括用户姓名、电话号码、电子邮件地址、位置、已安装的应用程序、通话记录、联系人列表等。平均而言,企业员工和移动用户在其移动设备上拥有大约200个应用程序,包括所有预装的应用程序,如地址簿和相机。每个应用程序平均有 9 个在用户使用前就同意授予的权限 -- 例如访问你的地址簿,或者获取你的位置权限以便告诉你附近的内容。有这么多应用程序请求访问私人或敏感信息,用户甚至是 IT 管理者通常都很难去完全了解谁获取了数据、数据将被发往何方、数据将如何使用。

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3.2.4页面分配策略

对于分页式的虚拟内存,在准备执行时,不需要也不可能把一个进程的所有页都读取到内存,因此,操作系统必须决定读取多少页,也就是说,给特定的进程分配多大的内存空间,这需要考虑以下几点: 1)分配给一个进程的存储量越小,在任何时候驻留在主存中的进程数就越多,从而可以提高处理机的时间利用效率。 2)如果一个进程在主存中的页数过少,尽管有局部性原理,页错误率仍然会相对较高。 3)如果页数过多,由于局部性原理,给特定的进程分配更多的主存空间对该进程的错误率没有明显的影响。 基于这些因素,现代操作系统通常采用三种策略: 1)固定分配局部置换 它为每个进程分配一定数目的物理块,在整个运行期间都不改变。若进程在运行中发生缺页,则只能从该进程在内存中的页面中选出一页换出,然后再调入需要的页面。实现这种策略难以确定 为每个进程应分配的物理块数目:太少会频繁出现缺页中断,太多又会使CPU和其他资源利用率下降。 2)可变分配全局替换 这是最易于实现的物理块分配和置换策略,为系统中的每个进程分配一定数目的物理块,操作系统自身也保持一个空闲 物理块队列,当某进程发生缺页时,系统从空间物理块队列中取一个物理块分配给该进程,并将欲调入的页装入其中。 3)可变分配局部替换 它为每个进程分配一定数目的物理块,当某进程发生缺页时,只允许从该进程在内存的页面中选出一页换出,这样就不会影响其他进程的运行。如果进程在运行中频繁地缺页,系统在为该进程分配若干物理块,直至该进程缺页率趋于适当程度;反之,若进程在运行中缺页率特别低,则可适当减少分配给该进程的物理块。

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操作系统存储管理之虚拟存储与分页式虚拟存储系统

在实际运行过程,把有关作业的全部信息都装入主存储器后,作业执行时实际上不是同时使用全部信息的,有些部分运行一遍便再也不用,甚至有些部分在作业执行的整个过程中都不会被使用到(如错误处理部分)。进程在运行时不用的,或暂时不用的,或某种条件下才用的程序和数据,全部驻留于内存中是对宝贵的主存资源的一种浪费,大大降低了主存利用率。 于是,提出了这样的问题:作业提交时,先全部进入辅助存储器,作业投入运行时,能否不把作业的全部信息同时装入主存储器,而是将其中当前使用部分先装入主存储器,其余暂时不用的部分先存放在作为主存扩充的辅助存储器中,待用到这些信息时,再由系统自动把它们装入到主存储器中,这就是虚拟存储器的基本思路。

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