国产精品久久久aaaa,日日干夜夜操天天插,亚洲乱熟女香蕉一区二区三区少妇,99精品国产高清一区二区三区,国产成人精品一区二区色戒,久久久国产精品成人免费,亚洲精品毛片久久久久,99久久婷婷国产综合精品电影,国产一区二区三区任你鲁

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

IDC預測:2020年智能手表將占據可穿戴設備市場的一半

dQh4_ofweekwear ? 來源:未知 ? 作者:胡薇 ? 2018-09-29 15:53 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

根據市場研究機構IDC發布的報告指出,2018年全球智能手表出貨量將達到4,620萬支,較去年的3,330萬支年成長38.9%。此外,預計到2022年,全球智能手表出貨量將成長逾一倍達到9,430萬支,5年內的復合年成長率(CAGR)為19.5%,并將占據整體可穿戴設備1.904億臺近一半的市場。

IDC的報告顯示,2018年全球可穿戴設備市場的出貨量預計為1.226億臺,較2017年的1.154億臺增加6.2%。這將是可穿戴設備市場成長速度降至個位數百分比的第一年,主要源于基礎型可穿戴設備(無法執行第三方應用)的表現持續疲軟。

不過,隨著智能手表和新規格被市場接受,可穿戴設備市場將在2019年重新恢復雙位數百分比成長,并持續到2022年。IDC預計,從2018年到2022年間,全球可穿戴設備市場將以11.6%的CAGR成長,達到1.904億臺。

IDC資深研究分析師Jitesh Ubrani認為,目前仍然處于從基礎可穿戴設備到智能手表的過渡期。這些相對基礎的可穿戴設備主打健身追蹤,市場規模在未來一段時間還將繼續擴大。

IDC可穿戴設備團隊研究主管Ramon Llamas表示:“我們希望在這些基礎裝置上帶來更智能的類智能手表體驗。此外,服裝和耳飾等可穿戴設備將進一步推動市場快速成長。”

此外,耳戴式(Earwear)設備出貨量將在2022年成長6倍達到1,230萬臺,成為成長最快的可穿戴設備類型。專家預計,智能助理、健身追蹤以及實時語言翻譯等功能將被納入耳戴式設備中。

IDC稱,Apple Watch將繼續引領可穿戴設備市場,但是,預計到2022年時的市占率將下降約10%至36.2%。Android可穿戴設備的市占率約為22.2%,位居第二。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 智能手表
    +關注

    關注

    38

    文章

    3359

    瀏覽量

    120099
  • 可穿戴設備
    +關注

    關注

    55

    文章

    3885

    瀏覽量

    170071

原文標題:2022年智能手表出貨量將占可穿戴設備半壁江山

文章出處:【微信號:ofweekwearable,微信公眾號:OFweek可穿戴設備網】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    Omdia:小米自2020以來重奪可穿戴腕帶設備市場冠軍

    Omdia最新數據數據,2025全球可穿戴設備出貨量突破2億臺,同比增長6%。小米自2020以來首次重回榜首,以18%的市場份額成為全球
    的頭像 發表于 03-05 16:50 ?354次閱讀

    吸波材料在可穿戴智能電子設備中的妙用

    2024中國智能可穿戴設備市場規模突破1300億元,預計2028達2718億元,年均復合增
    的頭像 發表于 11-19 11:11 ?700次閱讀
    吸波材料在<b class='flag-5'>可穿戴</b><b class='flag-5'>智能</b>電子<b class='flag-5'>設備</b>中的妙用

    使用恩智浦i.MX RT700跨界MCU打造智能手表

    智能手表已經成為我們生活中不可或缺的可穿戴設備。隨著技術和市場的演進,如今的智能手表功能越來越豐富,而用戶對其續航能力的期望也越來越高。應對這
    的頭像 發表于 10-27 09:33 ?1434次閱讀

    穿透數據迷霧:2025 可穿戴設備測試的技術突破與實踐路徑

    可穿戴設備企業跨越 "技術創新" 與 "品質落地" 的鴻溝,為用戶提供更可靠、更精準的智能穿戴體驗。
    的頭像 發表于 10-16 14:18 ?3626次閱讀
    穿透數據迷霧:2025 <b class='flag-5'>年</b><b class='flag-5'>可穿戴設備</b>測試的技術突破與實踐路徑

    華邦電子存儲芯片在智能可穿戴設備的應用

    智能手表、耳機、眼鏡等可穿戴設備正在成為我們生活和工作的“第二屏”。它們幫助我們隨時監測健康、輕松獲取信息,甚至隨身攜帶 AI 助手,逐漸從“潮流單品”走向日常必需。
    的頭像 發表于 10-15 16:35 ?718次閱讀

    u-blox LEAP新型GNSS技術優化可穿戴設備性能

    智能手表、健身追蹤器和支持GPS的運動可穿戴設備已成為數百萬用戶跟蹤記錄日常活動和運動表現的重要工具。但這些緊湊型設備也對設計要求帶來了巨大的挑戰,尤其是如何在不耗盡電池的情況下提供高精度GNSS定位。
    的頭像 發表于 08-20 09:52 ?979次閱讀

    Altium Designer在運動控制與可穿戴設備行業的應用案例

    在當今數字化時代,運動控制與可穿戴設備正迅速成為人們生活和運動中的重要組成部分。從智能手表到運動追蹤器,從健康監測設備智能運動裝備,這些設備
    的頭像 發表于 08-13 17:08 ?8945次閱讀
    Altium Designer在運動控制與<b class='flag-5'>可穿戴設備</b>行業的應用案例

    環球儀器如何應對可穿戴設備組裝挑戰

    可穿戴設備市場正在快速擴展,根據多個市場研究機構的預測,未來幾年該市場將以 復合增長率超過1
    的頭像 發表于 08-11 15:30 ?1074次閱讀
    環球儀器如何應對<b class='flag-5'>可穿戴設備</b>組裝挑戰

    告別“電量焦慮”,BLE如何提升可穿戴設備續航能力?

    隨著物聯網、AI、云計算等技術的深度融合,智能手表、心率帶、健康手環等可穿戴設備逐漸融入人們的日常生活。BLE技術通過優化協議棧設計、功耗控制等能力,有效延長設備續航時間,減少用戶頻繁充電的煩惱。
    的頭像 發表于 07-08 16:26 ?839次閱讀
    告別“電量焦慮”,BLE如何提升<b class='flag-5'>可穿戴設備</b>續航能力?

    可穿戴產品的設計挑戰及解決方案

    在我們的日常生活中,可穿戴電子產品已經無處不在。相比于最初的產品,如今的可穿戴設備不再只是獨立的設備,從智能手表智能眼鏡再到醫療貼片,它們
    的頭像 發表于 06-03 14:42 ?2847次閱讀
    <b class='flag-5'>可穿戴</b>產品的設計挑戰及解決方案

    智能穿戴手表中的石英晶振應用選型方案

    的"數字心臟",石英晶振的性能直接影響了手表的通訊和系統的運行。智能手表對晶振的訴求智能手表種集健康管理、運動監測、生活助手等多功能
    的頭像 發表于 05-21 10:00 ?1765次閱讀
    <b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>穿戴</b>:<b class='flag-5'>手表</b>中的石英晶振應用選型方案

    炬芯科技張天益:智能手表與眼鏡的現狀、痛點及思考?

    據 Canalys 數據,2024 可穿戴設備市場出貨量達 1.93 億臺,同比增長 4%。這增長主要得益于中國及新興市場的強勁需求,成
    發表于 04-16 16:30 ?827次閱讀

    相約2025慕尼黑上海電子展,展望可穿戴設備未來發展!

    場景中。 ? 在市場層面,全球可穿戴設備市場規模持續擴張。 據Canalys數據顯示,2024全球可穿戴設備
    發表于 04-11 14:18 ?478次閱讀

    FCO-3K 32.768kHz 振蕩器|低功耗 | 適用于 RTC、IoT、智能手機、可穿戴設備

    可穿戴設備參數詳情FCO-3K 32.768kHz 振蕩器 | 低功耗 | 3.2×2.5mm SMD封裝 | 適用于 RTC、IoT、智能手機、可穿戴設備
    發表于 03-25 12:51 ?0次下載

    固態鋰微型電池助力可穿戴設備電源方案突破

    首個體化聽力健康體驗。[1]這兩款可穿戴設備的共同關鍵部件都是電池。這些設備需要具備長時間工作的能力,即使在用戶睡覺或處于嘈雜環境時,也能持續提供所需的體驗和幫助。 本文探討固態鋰
    發表于 03-12 09:06 ?963次閱讀
    固態鋰微型電池助力<b class='flag-5'>可穿戴設備</b>電源方案突破