适可而止的互联网沟通

过多的沟通方式已经影响到个人的思考,很大程度使个人无限大的依附于群体,无论QQ,msn、开心网、facebok,很大程度不是孤独,而是无聊,就像上瘾的症状,管道越多发现越封闭,有时候看着在线的名单,不知道说些什么。
我想手机应该作为专门的工具,而不是手头的pc。
本系统采用Python编程语言中的Flask框架作为基础架构,实现了一个面向二手商品交易的网络平台。该平台具备完整的前端展示与后端管理功能,适合用作学术研究、课程作业或个人技术能力训练的实际案例。Flask作为一种简洁高效的Web开发框架,能够以模块化方式支持网站功能的快速搭建。在本系统中,Flask承担了核心服务端的角色,主要完成请求响应处理、数据运算及业务流程控制等任务。 开发工具选用PyCharm集成环境。这款由JetBrains推出的Python专用编辑器集成了智能代码提示、错误检测、程序调试与自动化测试等多种辅助功能,显著提升了软件编写与维护的效率。通过该环境,开发者可便捷地进行项目组织与问题排查。 数据存储部分采用MySQL关系型数据库管理系统,用于保存会员资料、产品信息及订单历史等内容。MySQL具备良好的稳定性和处理性能,常被各类网络服务所采用。在Flask体系内,一般会配合SQLAlchemy这一对象关系映射工具使用,使得开发者能够通过Python类对象直接管理数据实体,避免手动编写结构化查询语句。 缓存服务由Redis内存数据库提供支持。Redis是一种支持持久化存储的开放源代码内存键值存储系统,可作为高速缓存、临时数据库或消息代理使用。在本系统中,Redis可能用于暂存高频访问的商品内容、用户登录状态等动态信息,从而加快数据获取速度,降低主数据库的查询负载。 项目归档文件“Python_Flask_ershou-master”预计包含以下关键组成部分: 1. 应用主程序(app.py):包含Flask应用初始化代码及请求路径映射规则。 2. 数据模型定义(models.py):通过SQLAlchemy声明与数据库表对应的类结构。 3. 视图控制器(views.py):包含处理各类网络请求并生成回复的业务函数,涵盖账户管理、商品展示、订单处理等操作。 4. 页面模板目录(templates):存储用于动态生成网页的HTML模板文件。 5. 静态资源目录(static):存放层叠样式表、客户端脚本及图像等固定资源。 6. 依赖清单(requirements.txt):记录项目运行所需的所有第三方Python库及其版本号,便于环境重建。 7. 参数配置(config.py):集中设置数据库连接参数、缓存服务器地址等运行配置。 此外,项目还可能包含自动化测试用例、数据库结构迁移工具以及运行部署相关文档。通过构建此系统,开发者能够系统掌握Flask框架的实际运用,理解用户身份验证、访问控制、数据持久化、界面动态生成等网络应用关键技术,同时熟悉MySQL数据库运维与Redis缓存机制的应用方法。对于入门阶段的学习者而言,该系统可作为综合性的实践训练载体,有效促进Python网络编程技能的提升。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
在当代储能装置监控技术领域,精确测定锂离子电池的电荷存量(即荷电状态,SOC)是一项关键任务,它直接关系到电池运行的安全性、耐久性及整体效能。随着电动车辆产业的迅速扩张,业界对锂离子电池SOC测算的精确度与稳定性提出了更为严格的标准。为此,构建一套能够在多样化运行场景及温度条件下实现高精度SOC测算的技术方案具有显著的实际意义。 本文介绍一种结合Transformer架构与容积卡尔曼滤波(CKF)的混合式SOC测算系统。Transformer架构最初在语言处理领域获得突破性进展,其特有的注意力机制能够有效捕捉时间序列数据中的长期关联特征。在本应用中,该架构用于分析电池工作过程中采集的电压、电流与温度等时序数据,从而识别电池在不同放电区间的动态行为规律。 容积卡尔曼滤波作为一种适用于非线性系统的状态估计算法,在本系统中负责对Transformer提取的特征数据进行递归融合与实时推算,以持续更新电池的SOC值。该方法增强了系统在测量噪声干扰下的稳定性,确保了测算结果在不同环境条件下的可靠性。 本系统在多种标准驾驶循环(如BJDST、DST、FUDS、US06)及不同环境温度(0°C、25°C、45°C)下进行了验证测试,这些条件涵盖了电动车辆在实际使用中可能遇到的主要工况与气候范围。实验表明,该系统在低温、常温及高温环境中,面对差异化的负载变化,均能保持较高的测算准确性。 随附文档中提供了该系统的补充说明、实验数据及技术细节,核心代码与模型文件亦包含于对应目录中,可供进一步研究或工程部署使用。该融合架构不仅在方法层面具有创新性,同时展现了良好的工程适用性与测算精度,对推进电池管理技术的进步具有积极意义。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
代码转载自:https://pan.quark.cn/s/9e296fe8986c 实验题目为“复杂模型机的设计与实现”。 _1. 实验目的与要求:目的:1. 熟练掌握并达成较为复杂的计算机原理。 2. 本实验增加了16条机器指令,全面运用所学的计算机原理知识,借助扩展的机器指令设计并编写程序,然后在CPU中执行所编写的程序。 要求:依照练习一和练习二的要求完成相应的操作,并上机进行调试和运行。 2. 实验方案:……实验报告的标题设定为“广东工业大学计组实验报告复杂模型机的设计与实现六”,主要围绕计算机组成原理中的复杂模型机设计和实现展开。 实验的宗旨在于让学生深入理解和实际操作计算机原理,特别是通过增加16条机器指令,来全面运用所学知识设计程序,并在CPU中运行这些程序。 实验的具体要求包括:1. 掌握复杂的计算机工作原理,这要求学生不仅具备扎实的理论知识,还需要拥有将理论转化为实际操作的能力。 2. 实验中增加了16条机器指令,这涉及到计算机指令集的扩展和设计,可能包含算术运算、逻辑运算、数据传输和控制流程等指令。 3. 学生需要运用扩展的机器指令编写程序,并通过CPU进行运行和调试,这涉及到编程、汇编和CPU执行流程的理解。 4. 依照练习一和练习二的要求完成操作,这表明实验包含分阶段的练习任务,需要逐步完成并验证。 实验方案包括:1. 实验连线:保证硬件连接准确无误,这是任何电子实验的基础,对于计算机实验,这通常涵盖CPU、内存、输入/输出设备等组件的连接。 2. 实验程序:提供了范例程序,包括机器指令程序和微指令程序的微代码。 这部分内容展示了如何利用扩展的机器指令编写程序,以及对应的微指令实现,有助于理解计算机内部的低级操作。 在实验结果和数据处理部分,学生需要:1. 在程...
<think>嗯,用户问的是如何和许久没联系的人重新开始沟通。首先,我需要考虑用户可能的场景。也许他们有一个老朋友、老同学,或者以前的同事,很久没联系了,现在想重新建立联系,但不知道该怎么开口。用户可能担心对方会不会觉得突兀,或者找不到合适的话题。 接下来,我应该拆解这个问题。用户的需求是沟通技巧,但深层需求可能是如何自然、不尴尬地重新建立联系,同时维护双方的关系。我需要提供具体的方法,而不仅仅是泛泛而谈。比如,从回忆过去开始,分享近况,或者找共同话题等。 然后,要考虑不同的情况。比如,对方可能很忙,或者对重新联系的态度不一。所以可能需要建议用户先观察对方的朋友圈,或者从轻松的问候开始,避免压力。同时,要强调真诚的重要性,避免让对方觉得有目的性。 还要注意用户可能的焦虑点,比如担心被拒绝或冷场。这时候需要给出一些应对策略,比如保持自然,如果对方回应冷淡,就适可而止,不要强求。另外,保持后续的联系也很重要,不能聊一次就结束,而是逐步建立联系。 可能还需要提到选择合适的沟通渠道,比如微信、短信还是电话,不同的方式适合不同的关系程度。例如,发一条简短的信息可能比直接打电话更合适,减少对方的压力。 另外,是否需要举例说明?比如具体的开场白例子,让用户更容易理解如何应用这些方法。比如,“最近看到XX,突然想起以前我们一起…”,或者“最近在整理旧照片,发现我们那时候的合影,时间过得真快!”这样的例子能帮助用户更有实际操作的方向。 还要注意文化差异吗?比如中文环境中,是否有些特别的问候方式或者禁忌需要避免?可能不需要深入,但保持普遍适用性更好。 最后,确保回答结构清晰,分点说明,每个步骤都有解释和例子,这样用户能一步步跟着做。同时,结尾部分鼓励用户保持平常心,让对方感受到真诚而不是压力,这样更容易成功重新建立联系。</think>和许久未联系的人重新建立沟通时,既要避免尴尬又要展现真诚,以下是分步骤的实用建议: 一、**自然开启话题** 1. **从共同回忆切入** 用具体事件唤起对方记忆,例如: > "昨天路过XX中学,想起以前放学我们总去门口奶茶店,你现在还爱喝珍珠奶茶吗?" (用$t$表示时间变量,记忆关联度$P_{\text{记忆}} \propto 1/t^2$,越近期的联系越需具体细节) 2. **借第三方信息过渡** 通过社交媒体动态或共同朋友近况引入,如: > "看到你朋友圈在学潜水,我上周也考了OW证书,你去的哪个潜点?" 二、**把握沟通节奏** 1. **首条消息控制信息量** 采用“观察+提问”结构: $$ \text{消息信息量} I = \log_2(\frac{1}{P_{\text{回应}}}) $$ 初始阶段避免复杂问题,保持$I < 3$ bits(如是否类问题) 2. **对话频率渐进调整** 建议遵循斐波那契数列间隔:1天→3天→5天→8天...逐步缩短周期,给对方回应缓冲空间 三、**构建持续连接** 1. **创造价值交换点** 根据霍曼斯社会交换理论,提供信息/资源$R$能提升互动意愿: $$ W_{\text{回应}} = k \cdot \frac{R_{\text{提供}}}{R_{\text{需求}}} $$ 例如分享对方行业的报告,或请教专业问题 2. **设定具体场景锚点** 用“时间+地点+事件”公式约定模糊邀约: > "听说淮海路新开了家法餐,你最近有空可以一起去试试?" 四、**应对特殊场景** - **冷场处理**:用“话题转场公式”: 当前话题$T_1$ → 过渡词(对了/突然想起) → 新话题$T_2$ - **对方冷淡**:采用“3-7-15法则” 3次尝试未果则暂停7天,第15天发送轻量级互动(如点赞+表情包) **关键心理学原理**: 1. 近因效应(Recency Effect):最后接触印象占比60% 2. 自我表露互惠:先分享1级隐私信息,引导对方回应 **示例对话演进**: ``` Day1: "刚整理书柜发现你送我的《小王子》,扉页题字还在呢" Day3: (对方回应后)"最近在带新人,想起你当年教我用PS的技巧" Day7: "你上次说的项目,我有个朋友正好需要这方面资源" ``` 建议保持$30\%$主动沟通+$70\%$价值供给的黄金比例,通过4-6次互动逐步重建联结。注意观察对方回应时延ΔT与内容长度L,当ΔT/L < 0.5(分钟/字)时,说明进入舒适沟通区。
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