当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]代号19H2的Win10 v1909预计将于11月13日发布。对于这个版本,外界一直有很多猜测。 由于它的命名规则和之前的19H1很像,好多网友认为这一版中可能会增加很多新功能,但实际情况并非如此,1

代号19H2的Win10 v1909预计将于11月13日发布。对于这个版本,外界一直有很多猜测。

由于它的命名规则和之前的19H1很像,好多网友认为这一版中可能会增加很多新功能,但实际情况并非如此,1909并不是一个实质性的功能更新,并没有包含太多新功能在里面,而是基于之前的1903做的一些小修小补。

也就是说,Win10 1909是一个修Bug为主的版本,而之前的Win10更新多以添加功能为主,Win10 1909可能是近年最稳的Win10更新了。

近日我们获得了Win10 v1909的预览版镜像,究竟都有哪些变化?一起来看吧!

任务栏面板直接新建日程

喜欢用Win10日历的小伙伴,应该对下面这个变化比较感兴趣。

新版日历增加了一个小功能,允许用户在任务栏日历面板直接创建日程。

创建的过程也很简单,打开面板后会看到一个提醒添加框,输入文字后下面的时间就自动填好了,如果没有其他要修改的地方,只要点击一下“保存”按钮即可完成一条新日程的建立。

同时建立好的日程也会自动同步到云端,所有使用相同微软账号的设备都能直接访问。

更快速关闭通知

新版通知横幅增加了一个关闭按钮,能够更快速地关闭当前通知。

比方说你在开会时,一条横幅出现在右下角那是相当煞风景的。

想要关闭它,老版需要进入设置面板或通知面板,比较繁琐,而新版只要点击横幅右上角的“齿轮”图标即可。

此外1909还对设置面板做了一些完善,不再默认采用名称排序(首字母序),而是根据应用的使用频率,更方便用户查找。


新版通知面板增加的快速关闭按钮


设置面板中通知列表默认按最近使用排序

更直观的通知设置面板

除了快速关闭通知以外,1909还优化了之前的通知设置面板。

从下面的对比图可以看到,新版在文字叙述的基础上,增加了一个通知样式示意图,还优化了锁屏显示通知的文案。

虽然功能上没有任何变化,但相比之前更直观了。


两版通知设置面板对比(左:旧版 右:新版)

资源管理器搜索

1909的资源管理器增加了搜索栏实时展示功能,输入关键词后,会自动展现搜索结果。

和老版的1903相比,新功能可以帮助用户更快速地找到所需内容。

同时这个位置还整合了OneDrive,如果用户在OneDrive中存有文件的话,也可以在这里直接查到。


新版Win10的实时搜索栏

性能优化与省电

除了稳定性以外,此次1909还加入了一个性能更新。

新版使用了一套全新的负载轮换机制,能够将工作负载更平均地分配到处理器性能最好的内核中。

通俗来讲,1909的内核(CPU)利用率将要比1903更合理,以此获得比1903更佳的运算性能。

此外在笔记本和二合一电脑中,新版的电池续航能力也得到了提高,相比之前那些功能变化,这两点其实更吸引绝大多数的使用者。


针对Intel处理器所做的性能优化

锁屏不再是小娜专场

Win10 v1909更新了部分开放接口,允许其他语音助手使用锁屏。

换句话说,未来Win10将提供给用户更多的自主权,大家可以自行选择喜欢的语音助理而非小娜。

不过这个更多还是针对语音助手厂商的红利,对于我们普通大众来说,耐心等待即可!


锁屏不再是小娜的专利,其他厂商的语音助手也可以加入了

针对OneDrive的优化

除此之外,新版还对OneDrive用户做了一些优化。

比方说你可以在存储感知下,看到自动清理本地缓存的时间阈值,或者通过UWP应用的资源管理器调用相机或相册。

结合之前的新版搜索栏,OneDrive的用户体验更加完善。


存储感知加入OneDrive本地缓存自动清理


UWP下可以利用资源管理器直接调取相机和相册内容

开始菜单实时展开

1909在开始菜单中增加了一个自动展开功能,当鼠标悬停到开始菜单的某个图标上时,菜单内容自动展现。

而这一步其实也是为了方便那些新上手的Win10用户,通过增加文字提示,新用户可以更快地熟悉菜单中每个图标。


新版开始菜单增加了鼠标感知功能,可以自动展开

写在最后

总体来说,Win10 19H2在新功能上变化不大,部分内容还是从之前的20H1中直接移植过来,重点是提高了系统稳定性及部分细节的打磨。

特别是其中针对Intel处理器所做的性能优化,还是比较吸引人的。

不过由于试用时间尚短,新版是否还有一些隐性问题目前尚不得知,有关这方面的消息,太平洋软件也会第一时间分享给大家。

顺道说一句,之前在1903上出现的VMWare兼容性问题,目前仍未搞定,有需要的小伙伴就不要多幻想了!


之前与VMWare的兼容性问题,在1909中依旧存在

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭