一、小米cc9se参数配置? 小米CC9e采用的是6.088英寸三星AMOLED屏幕;
小米CC9e高度153.48毫米,宽度71.85毫米,厚度8.475毫米,重量173.8克。
小米CC9e有白色、蓝色、深灰色三种颜色
【菜科解读】
小米cc9e是什么处理器,这款手机搭载的是骁龙665处理器,采用的是6.39英寸水滴屏设计,支持屏幕指纹识别,电池容量为4030mah,后置4800万像素三摄,前置3200万,内置4500mah电池,支持22.5w快充。
一、小米cc9se参数配置?小米CC9e采用的是6.088英寸三星AMOLED屏幕;
小米CC9e高度153.48毫米,宽度71.85毫米,厚度8.475毫米,重量173.8克。
小米CC9e有白色、蓝色、深灰色三种颜色。
小米CC9e搭载的是骁龙665处理器,支持QC3.0,电池容量4030毫安时,超高清AI三摄,屏幕6.088英寸。
二、小米cc9e和pro的区别?优质答案1:
区别在于特点不同。
小米CC9Pro采用了高通骁龙730G处理器,8nm工艺制程,主频最高可达2.2GHz。
小米CC9e采用高通骁龙665处理器,11nm工艺制程,主频最高可达2.0GHz。
小米CC9Pro对比小米CC9e的处理器,在工艺制程和主频方面,小米CC9Pro搭载的骁龙730G更具有优势。
工艺的提升,意味着同等的电池容量下高通骁龙730G能耗更低,手机发热量更小。
由于高通骁龙730G主频更高,在游戏局内的FPS稳定性会比高通骁龙665更好。
优质答案2:
区别在于特点不同,小米cc9e效能伸展的设计,显得十分尊贵上档次感很足,十分惊艳耐看,对称式架构典雅又端庄,pro营造出了一种典型的豪华氛围。
三、小米cc9e手机怎么样?优质答案1:
什么手机都是一样,有缺点也有优点,不能要求太高,太满足的东西没有的,不是电池不行,就是信号不行,感觉价位和手机,平等就好了
优质答案2:
四、小米CC9e竟是骁龙665全球首秀,骁龙665到底表现如何,CC9e值得考虑吗?优质答案1:
文/小伊评科技
小米今年首发了两款让人“耳目一新又哑然失笑”的处理器,2月份首发了一款命名怪异的骁龙712,7月份又首发了一款命名同样怪异的骁龙665。
那么这款处理器综合表现到底如何呢?本文就从几个角度来对骁龙665和小米CC9E做出一个公正的评测,希望可以帮到你。
本文参照处理器采用同价位手机搭载较多的:骁龙710和骁龙660骁龙665处理器性能解析以及跑分对比骁龙665从名字上大家基本也就能够猜到这款SOC的大概地位了,其综合表现基本上和骁龙660一致,笔者就从几个方面来详细解析一下。
参数解读
制程:骁龙665采用的是三星11nm制程相比于骁龙660所采用的14nm制程要稍好一些,但是我们也要知道三星的11nm技术实际上就是14nm制程的改良版,实际提升有限。
CPU部分:骁龙665和骁龙660均采用了4*Kryo260大核心+4*Kryo小核心的8核架构,不同的是,骁龙665的大核主频是2.0Ghz略低于骁龙660的2.2Ghz,其他方面则基本一致。
GPU部分:骁龙665这次在GPU方面有了一个少许的提升,从660的Adreno 512升级成了Adreno 610。
根据以往骁龙家族的命名规范来看,骁龙665用上了最新一代的6系GPU,但是从第二位数字来看又属于入门级,所以性能提升并不会太大,根据高通官方的说法,主要提升在于支持Vulkan 1.1,降低了功耗。
基带芯片支持:骁龙665和骁龙660均采用了X12基带,支持最大600Mbps的最大下载速度。
跑分性能一览
CPU跑分如下:摘自小米官方发布的信息,数据来源Geekbench,可以看到在CPU方面正如我们所预料的那样,骁龙665总体表现并没有骁龙660强,毕竟主频低了一些。
总体差距在6%左右,日常体验基本没有差异。

GPU跑分如下:骁龙665虽然升级了GPU但是从目前跑分来看,提升并不明显,和小龙660相比综合提升在4%左右。

总结:骁龙665性能提升十分微小,功耗是亮点
骁龙665相比骁龙660主要的提升是在功耗方面,而在性能方面基本没有特别大的提升。
根据目前的评测来看,骁龙665的功耗表现比较出色,基本能和10nm制程的骁龙710相媲美。
但是在性能上和骁龙710相距甚远。
小米CC9E值得买么?值也不值
小米CC9E在同价位机型当中是一款优势明显缺憾同样明显的机型,优势是拍照和屏幕解锁,毕竟1299元这个价位,后置索尼IMX582三摄+3200MP前置摄像头再加上屏幕指纹识别在同价位鲜有敌手。
但是缺憾同样突出——那就是性能和720P的屏幕。
正如前文所讲的那样,这款手机所搭载的骁龙665总体上就是骁龙660,性能表现很一般,而同价位大部分机型都是采用的骁龙710处理器(魅族X8,VIVOZ5X,小米8SE等),所以小米CC9E的性能是一个短板。
而720P的AMOLED屏幕就不用说了,肯定是一大缺憾,AMOLED屏幕本身就比较吃分辨率,分辩率过低的话颗粒感会很明显,毕竟不是谁都有苹果的哪种优化实力(再说了苹果用的也是LCD屏幕而不是OLED,相对还好一点)
总结&购买建议如果你追求拍照性能,那么这款手机值得你考虑。
但是如果你追求性能那么这款手机基本就可以直接忽略了。
end 希望可以帮到你优质答案2:
真实回答你,不值得考虑,性价比不高。
念念不忘,必有回响!
五、shotonmicc9e是什么手机?shotonmicc9e是小米cc9e手机。
小米CC9e是2019年7月2日小米公司在北京水立方召开的小米CC全新系列发布会上发布的手机。
小米CC9e采用6.088英寸三星AMOLED屏幕;
小米CC9e高度153.48毫米,宽度71.85毫米,厚度8.475毫米,重量173.8克。
小米CC9e有白色、蓝色、深灰色三种颜色。
小米CC9e搭载骁龙665处理器,支持QC3.0,电池容量4030毫安时,超高清AI三摄,屏幕6.088英寸。
产品沿革:
2019年7月2日,小米集团在北京水立方召开的小米CC全新系列发布会上发布了小米CC9e手机。
2019年7月5日上午十点,小米CC9e手机全渠道开售。
外观特色:
小米CC9e采用6.088英寸水滴屏,机身三围尺寸为153.48×71.85×8.475毫米,支持全网通。
该机与小米CC9、CC9美图定制版外观一致,后置三摄,后背曲面设计,使用了与小米CC9相同的背盖材质、工艺,相同的第七代屏幕指纹识别。
功能特点:
屏幕:
小米CC9e搭载6.088英寸三星AMOLED屏幕,拥有德国莱茵TÜV护眼认证,抑制有害蓝光保护眼睛。
阳光屏在阳光下也清晰可见。
相机:
小米CC9e搭载了超高清AI三摄,主摄为4800万像素,搭配800万像素超广角镜头、以及200万像素景深镜头。
前置为3200万像素,可拍摄6560×4920分辨率超高清照片,支持四合一1.6微米大像素,并支持Mimoji萌拍等玩法。
性能:
小米CC9e搭载骁龙665处理器,第三代高通AIE人工智能引擎为语音识别、图像优化等体验带来了大幅提升。
图形处理器支持最新的Vulkan1.1,可节省20%功耗。
UFS2.1闪存标准,LPDDR4X内存标准。
生物识别:
小米CC9e搭载第七代光感屏幕指纹识别,低温、干手指情况下的识别率提升30%,使解锁速度得到提升。
[6]
产品评价:
小米CC9e是轻盈、小巧的精华版小米CC9,相机规格与小米CC9相同,但尺寸稍小,更适合单手操作。
以下从现象起源、实验验证、理论解释和未解问题四个方面展开分析:一、现象起源:从光的“矛盾行为”到微观粒子的普适性光的双重性突破经典认知经典物理学中,光被视为电磁波,能解释干涉、衍射等现象(如水波叠加)。
但19世纪末的光电效应实验发现,光照射金属时能激发出电子,且只有频率超过阈值的光才能产生电流,这一现象无法用波动理论解释。
爱因斯坦提出光由离散的“光子”组成,每个光子携带能量$E=hnu$($h$为普朗克常数,$nu$为频率),成功解释了光电效应,揭示了光的粒子性。
微观粒子的波动性被发现1924年,德布罗意提出“物质波”假说,认为所有微观粒子(如电子、质子)均具有波动性,其波长$lambda = h/p$($p$为动量)。
随后,电子衍射实验(如戴维森-革末实验)证实了电子通过晶体时会产生类似X射线的衍射图样,直接证明了电子的波动性。
此后,质子、中子甚至原子也被观测到波动性。
二、实验验证:双缝实验中的“诡异”表现双缝干涉实验是粒子二相性的经典案例,其结果颠覆了经典直觉:波动性主导时:当粒子(如电子)以低强度发射且未被观测时,会在屏幕上形成明暗相间的干涉条纹,与波通过双缝后的叠加效果一致。
粒子性主导时:若在双缝处安装探测器试图观测粒子路径,干涉条纹消失,屏幕仅显示两条单缝对应的粒子分布,表明粒子行为被“坍缩”为经典轨迹。
关键矛盾:粒子似乎能“感知”是否被观测,从而选择表现波动性或粒子性。
这一现象无法用经典物理解释,成为量子力学“观测影响结果”的核心证据之一。
三、理论解释:量子力学的概率性描述量子力学通过波函数($Psi$)和概率幅描述粒子行为:波函数的叠加原理粒子在空间中的状态由波函数描述,其模平方$|Psi|^2$表示粒子出现在某处的概率密度。
未被观测时,波函数通过双缝后发生叠加,形成干涉项,导致概率分布呈现条纹状。
观测导致的波函数坍缩当观测发生时,波函数“坍缩”到某个本征态(如通过某条缝的路径),叠加态被破坏,干涉效应消失。
这一过程本质上是量子系统与测量装置的相互作用,但具体机制仍是未解之谜。
不确定性原理的制约海森堡不确定性原理指出,粒子的位置($Delta x$)和动量($Delta p$)无法同时精确测量,满足$Delta x cdot Delta p geq hbar/2$。
这一原理限制了我们对粒子“同时”表现粒子性和波动性的能力。
四、未解问题与哲学争议尽管量子力学成功解释了粒子二相性,但以下问题仍困扰物理学界:波函数本质之争哥本哈根诠释:认为波函数是概率的数学工具,观测导致坍缩是基本公设。
多世界诠释:提出所有可能结果均存在于平行宇宙,观测仅使观察者进入某一分支。
导波理论:认为粒子有确定轨迹,但受伴随的“导波”引导(如德布罗意-玻姆理论)。
量子与经典的边界宏观物体(如足球)的波动性极弱(因质量大导致波长极短),但理论上仍存在。
如何从量子力学推导出经典物理的确定性,仍是“量子退相干”理论的研究重点。
实验技术的局限性当前实验仅能间接验证粒子二相性(如通过统计结果推断概率分布),无法直接“看到”粒子同时处于多态。
未来量子成像技术的发展可能提供更直观的证据。
总结:粒子二相性的意义与挑战粒子二相性揭示了微观世界与宏观经验的根本差异,其核心在于概率性、叠加态和观测的影响。
它不仅是量子力学的基石,也推动了量子计算、量子通信等技术的诞生。
然而,其背后的物理机制(如波函数坍缩、量子纠缠)仍缺乏直观解释,甚至涉及哲学层面的“现实本质”争论。
随着科学进步,或许我们终将揭开这一神秘现象的面纱,但目前,它仍是量子世界中最迷人的谜题之一。
它不会因高温而腐烂,也不会因低温而僵硬;
它一天天不断长大,身上的“伤口”也可自动愈合。
更奇怪的是,有人喝了浸泡过它的水后,困扰了多年的头痛病竟然消失了。
人们开始对这个“怪物”进行各种揣测,有人说它就是传说中的“太岁”;
有人说它是《本草纲目》中记载的“肉灵芝”……一年后的今天,内蒙古方面将这个疑似“太岁”的切片样本邮寄到了中山大学生命科学院,该院的施苏华教授等专家将通过先进的遗传系统分类技术给其验明正身。
这个“怪物”究竟是不是“太岁”?“太岁”究竟为何物?记者特地走访了中山大学、中科院广州微生物研究所的权威专家。
什么是太岁《山海经》、《本草纲目》等古籍中对太岁均有详尽记载,称其为“肉芫”,“视肉”等。
晋代著名学者郭璞注释《山海经》时,对“视肉”作的解释是:“聚肉形,如牛肝,有两目。
”明代李时珍在《本草纲目》中称其为“本经上品”,具有“久食,轻身不老,延年神仙”的特点。
另据史料记载,太岁是古人假定的一个天体,它和岁星(木星)运动速度相同,而方向相反,太岁到了哪个区域,相应的就在哪个方位地下有一块肉状的东西,它就是太岁的化身,在这个方位动土就会惊动太岁。
这就是“太岁头上动土会有灾祸”的由来。
对太岁的种种猜测1 正在为“太岁”验DNA 极有科研价值,可能对人类生命科学研究有帮助几经周折,记者昨日下午在中山大学生命科学院的实验室里拜访了负责这次样本分析研究的施苏华教授。
施教授说,目前可以初步肯定这个“怪物”就是“太岁”。
记者在现场看到,“太岁”样本的切片已成了实验室里最重要的研究对象,此刻它在先进的实验仪器中接受着各种数据分析。
“太岁”切片样本从内蒙送至广州研究已有几个月了,但让施教授出乎意料的是,“这个东西远比她想象的要复杂”。
她说:“从目前的研究看,几乎可以肯定的是,组成‘太岁’的物质不止一种。
”而具体是何物质组成,施教授则未予透露。
她说,“谜底”必须在所有实验完成后才能出报告。
不过施教授也表示,关于“太岁”的研究从科学上来讲,的确是非常有意思、有意义的。
因为据说“太岁”能自己生长,而且繁殖能力和修复能力很强,因此关于其生物能量来源等问题就很有科研价值。
如果这些难题能一一破译,说不定将来会对人类生命科学研究有极大的帮助。
2 基本肯定是黏菌群复合体,有专家大胆推测可能是一切动物的祖先本报记者随后又联系到中科院广州微生物研究所的李泰辉研究员。
对于这次内蒙古又发现疑似“太岁”的物体,李泰辉研究员的第一反应是“并不奇怪”。
他说,从古到今有关发现“太岁”的消息就不断传出。
特别是上世纪80年代以来,内蒙古、吉林、山东等地就先后有报道。
李泰辉说,无论是民间还是科学界,都一直对“太岁”大感兴趣,上世纪90年代初,他和北京、吉林、陕西等地的科学家已纷纷展开对“太岁”的研究。
说法一:黏菌群复合体专家通过高倍显微镜观察发现,组成“太岁”的是非常多的菌体,而且品种各异。
结合“太岁”的个体带有一定弹性,还不时分泌出有丝性的黏物等现象,当时专家的结论是,所谓的“太岁”应该就是一种“特大型罕见黏菌复合体”。
既有原生质生物的特点,也有真菌的特点,是活的生物体。
专家估计该黏菌是以细菌、酵母菌、霉菌孢子等其它微生物为食,以纤维素、儿丁质、甲壳质等为营养,含有蛋白质约50%,以及核酸、酵母菌和霉菌等。
但当时受科研仪器的限制,没有对这些菌体作更深入的分子分析。
说法二:粘细菌吉林大学微生物专家解释,“太岁”是介于原生物与真菌之间的粘细菌,生活于土壤中,生命力极强。
说法三:高等真菌南开大学生命科学学院白玉华教授将“太岁”切片后放在显微镜下观察,发现其体内具有菌丝,初步确定为高等真菌。
说法四:并非黏菌群复合体中科院微生物所形态学专家茆晓岚多年前曾研究发现,该物体含大量的水;
做蛋白质实验,没有蛋白质反应,也没有核酸反应。
而放于火上烧,能闻到呛鼻的味道,他估计有醛基、醇基或羟基成分。
因为黏菌必须具备蛋白质和核酸成分,因此他判断“怪肉”不是黏菌群复合体。
有专家还认为,“太岁”是迄今发现的最古老的古生物活体标本,是“人类和一切动物的祖先”。
但李泰辉研究员和施苏华教授都表示,虽然“太岁”为黏菌群复合体的说法基本可以认定,但关于“黏菌群复合体”这一概念是非常模糊的,还不能清楚解释“太岁”为何种物种,惟有通过分子系统分析等研究,才能将“太岁”身上的秘密一一揭开。
3 热捧多年只因至今仍是谜 科学界对全球菌种研究只有5%其实科学界对“太岁”的研究早已陆续开展,但为什么这么多年来,无论是民间,还是科学界对“太岁”的热捧依然有增无减呢?专家认为当中有两大原因。
首先是因为民间对“太岁”的传说从古至今一直流传,而且一些相关的记载很悬乎,比如说,秦始皇曾认定“太岁”为长生不老的灵药,命令徐福率部下千方百计找寻。
而据古代文献记载,在中国北方民间,“太岁”是一种传说中的凶神。
俗语中就有“竟敢在太岁头上动土”、“犯太岁”等说法。
因此,每当各地发现有疑似“太岁”的生物后,人们就会异常关注,媒体争相报道炒作。
其次,科学界目前的研究结果还未能清楚解释组成“太岁”的菌群复合体究竟为何物。
李泰辉说,全球的科学家对于菌类的研究还非常有限,目前存在于自然界的包括黏菌在内的真菌大约在150万-200万种,科学界大约只对其中5%的菌类品种有研究,仍有过百万以上的菌类尚未能验明正身。
因此,专家毫不讳言说,即使这次中山大学对该物质的分子系统有新的研究进展,科学界依然还难以给这个复杂的生物正式冠名。
“太岁”疑团疑问1:“太岁”真能治病?专家建议:不要轻易服用早前发现“太岁”的内蒙古农民透露,他的亲人喝了浸泡过“太岁”的水后,治愈了多年的头痛病。
“太岁”真的能治病吗?明代李时珍的《本草纲目》是这样记载的:“肉芫状如肉,附于大石,头尾俱有,乃生物也。
赤者如珊瑚,白者如截肪,黑者如泽漆,黄者如紫金。
”这个被称作“本经上品”肉芫,就是民间所说的“太岁”,书中还介绍了它对一些疑难病症的特殊疗效。
但现在的专家认为,太岁属于原生动物及真菌类,品种十分复杂,加之其来源于土壤,自身可能会附着各种有害生物或者有毒物质。
专门从事食用菌研究的李泰辉研究员认为,虽然目前还没有证据证明食用“太岁”会产生不良反应,但建议在没有弄清楚“太岁”的物质组成前,人们还是不要轻易服用。
疑问2:“太岁”到处都有?专家结论:南方较易发现早前还有消息说,除了在内蒙古、吉林的土地上发现“太岁”外,在连云港等海滨城市的海滩上也有类似“太岁”的物体出现。
对此,李泰辉的意见是,九成可判断“此太岁”并非“彼太岁”。
判断的原理是,咸水菌群不一定能活在淡水中,同理,淡水菌群也难以活在咸水中。
他还指出,类似“太岁”这样的黏菌群复合体并不罕见,在南方一些潮湿地方也很容易发现。
疑问3:“太岁”个头庞大?专家结论:说不准为什么在内蒙古等地发现的“太岁”会如此庞大呢?和它生活的地域有关系吗?和它的“年龄”有关系吗?李说,在最终的研究结论出来前,这些问题都“说不准”。
但有一点是可以肯定的,就是这个“太岁”对不良环境的适应能力非常强。
因为一般来说,黏菌可通过“吃”细菌来维持生命,而潮湿的地方比较容易滋生细菌,因此成了“太岁”的乐土。
人们在潮湿的下水道和宅基地下,会有一些小团的像“肉”一样的物体,只是它们的个体都偏小,人们并没有引起注意。
它们可能都是“太岁”。
疑问4:为何送广州研究?一位博士力促此事美国华盛顿大学药物化学家邱声祥博士组织了这一研究项目。
邱博士两年前就开始从事“太岁”研究,而中山大学生命科学学院是邱声祥博士进行“太岁”研究的合作伙伴,他们都希望能够利用先进的遗传系统分类学技术,对“太岁”的身世进行多学科全面系统的研究。
邱声祥博士称,“太岁”更为确切的称谓应该是古代典籍中所记载的“肉芝”,为“芝”类中药之一。
从中药的角度上划分,“芝”类中药的品种十分复杂;
从颜色上分,有赤芝、黑芝、白芝、黄芝和紫芝;
从生长环境及形态来分,有石芝、木芝、草芝、菌芝和肉芝。
仅从外观上观察或者简单地用显微镜检测,很难断定是否为“太岁”。