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原创 《饶议科学》阅读笔记

中国医学教育的核心矛盾在于 “学位多、学制乱” 与 “能力培养不足” 的错位。改革需以临床胜任力为导向,通过学制统一、分层培养、质量保障和政策协同,构建 “院校教育 - 毕业后培训 - 继续教育” 衔接的体系。未来,医学教育应回归职业教育本质,培养既有扎实临床技能、又能适应科研创新的复合型人才,同时强化基层医疗队伍建设,实现 “健康中国” 目标。对学术不端的讨论已有时日,当前需更强机制保证具体行动。

2025-05-07 22:29:14 998

原创 AI 应用集成 + DeepSeek + 学习笔记 + 记录

通过强化学习(Group Relative Policy Optimization, GRPO)优化模型,使 R1 - Zero 基于大量题目和答案进行自我训练(自主作答、错则重练)。GRPO 为 DeepSeek 内部开发的强化学习方法。APE 模板通过细化行动、目的、期望,避免指令模糊,使模型输出更符合需求,提升任务执行与评估的清晰度。BROKE 模板通过细化背景、角色、目标、关键结果及改进方向,使指令更清晰具体,提升模型输出的针对性与可操作性,确保任务执行与评估有明确依据。

2025-05-06 22:18:53 1263

原创 《赢》 杰克·韦尔奇

通过这种结构化梳理,读者既能把握韦尔奇管理思想的宏观框架,又能获取可落地的微观工具,真正实现从“知道”到“做到”的跨越。以下是对《赢》核心内容的深度梳理。

2025-05-03 15:50:22 1037

原创 划分科学技术

各门类科学技术的基础研究,均通过各自哲学概括,最终汇总至马克思主义哲学,形成特定结构体系。

2025-04-26 20:47:07 270

原创 JTY的读书笔记

笔记的应用价值与信息预处理笔记的最终价值在于应用,若不知如何运用,再多方法也无意义。把笔记当作 “想法” 来源、“线索” 来源、“依据” 来源,至少有这三种方式可发挥笔记作用。知晓这些,一方面能有抓手,明确从笔记获取何种增益;来自笔记的 “增援” 并非自动发生,需掌握有效笔记方法,做好 “信息预处理”。人类思维就像人类的卵子一样,人类卵子有一种排斥机制。一旦有一个精子进入,它就会完全关闭,不让下一个精子进入。——《笔记的方法》刘少楠、刘白光。读书并不在多,最重要的是选得精,读得彻底。——朱光潜《谈读书》

2025-04-18 22:03:15 250

原创 《孟德斯鸠〈论法的精神〉:探寻合理政治法律制度

从最广泛的意义来说,法是由事物的性质产生出来的必然关系,是理性的体现。自由是做法律所许可的一切事情的权利,如果一个公民能够做法律所禁止的事情,他就不再有自由了。

2025-04-16 06:00:00 874

原创 《英国文学简史》(刘炳善版)

威廉・莎士比亚:涵盖悲剧(《哈姆雷特》《奥赛罗》等)、喜剧(《仲夏夜之梦》《威尼斯商人》等)、历史剧(《亨利四世》《理查三世》等),刻画人性深刻,语言丰富生动。:威廉・华兹华斯、塞缪尔・泰勒・柯勒律治、罗伯特・骚塞,反对工业文明,歌颂自然,如华兹华斯《抒情歌谣集》。约翰・弥尔顿(清教徒):《失乐园》《复乐园》《力士参孙》以宏大叙事和宗教寓意展现人类堕落与救赎。查尔斯・狄更斯:《大卫・科波菲尔》《雾都孤儿》《双城记》反映社会底层生活,批判社会黑暗不公。

2025-04-15 06:00:00 392

原创 操作系统(基础版)

上海交通大学IPADS-《操作系统》学习笔记

2025-04-14 06:00:00 1584

原创 第7章:案例拓展

信源编码分无损(熵、预测编码)与有损(变换、量化编码),分别针对冗余和感官特性。信道编码通过纠检错码保障传输可靠性,有分组、卷积等编码方式。基带传输编码实现码型变换(如 NRZ、曼彻斯特码),适应基带传输。频带传输通过调制(ASK、PSK、QAM)实现数字信号模拟传输。统计特性编码(霍夫曼、算术编码)与视觉特性编码(子带、VQ)优化冗余。工业以太网编码针对工业场景优化帧结构与传输效率。

2025-04-13 16:03:00 655

原创 第6章:数字信号的频带传输 - 调制

通过改变载波信号的某些特性(如幅度、频率或相位)来传输信息。例如,我们日常收听的广播,就是通过改变载波特性将声音信号传送到收音机。

2025-04-13 16:02:45 725

原创 第5章:数字基带信号-码型变换

二进制 0 用零电平表示,1 用正电平表示整个比特周期内电平保持不变,无归零过程二进制 0 用负电平表示,1 用正电平表示(或反之),电平在比特周期内保持不变二进制 1 在比特周期前半段为正电平,后半段归零;0 始终为零电平二进制 1 在比特周期前半段为正电平,后半段归零;0 在前半段为负电平,后半段归零(或对称设计)每个比特中间必含跳变:0→低电平跳变到高电平;1→高电平跳变到低电平跳变既表示数据又提供时钟信息1 的编码:比特周期中间必跳变,边界无跳变0 的编码。

2025-04-13 14:08:56 1383

原创 第4章:数字基带信号-信道编码

信息从发送端经信道传输,会受到噪声、干扰等影响。差错控制编码通过增加冗余信息来提高系统抗干扰能力。

2025-04-13 13:33:15 788

原创 第3章:数字基带信号——信源编码

信源编码是将信息源输出的符号序列转换为便于传输和存储的信号序列的过程。其目的是通过压缩数据来减少冗余,提高传输效率。例如,在图像、音频等数据传输中,原始数据往往存在大量冗余(如重复的像素值、相似的音频样本),信源编码通过特定算法(如霍夫曼编码、预测编码等)去除这些冗余。从信息论角度看,信源编码可视为对信源符号的概率进行重新分配,使常用符号具有更短的编码长度,其理论基础与熵(HX−∑i1nPxilog⁡2PxiHX−∑i1n​Pxi​log2​。

2025-04-13 06:00:00 2216

原创 第2章:信号的时域与频域

(香农提出):信息量(I)与消息出现的概率(P)相关。

2025-04-12 16:03:30 1322

原创 第1章:通信原理概述

信息技术(IT):专注于数据的收集、存储、处理和保护。主要包括:计算机硬件:服务器、个人电脑、移动设备等。软件和应用程序:操作系统、数据库管理系统、企业资源规划(ERP)系统、办公软件等。网络和存储技术:数据中心技术、存储解决方案、网络硬件设备等。数据管理和数据库技术:用于存储、检索、分析和管理数据。人工智能与机器学习:模式分析、自动化处理和决策支持系统。云计算:提供计算资源、存储和服务,用户通过互联网访问。通信技术(CT):专注于数据的传输和交换,确保信息在全球范围内安全、迅速地传递。

2025-04-12 14:40:40 1130

AI 应用集成 + DeepSeek + 学习笔记 + 记录

AI 应用集成 + DeepSeek + 学习笔记 + 记录

2025-05-06

【操作系统领域】操作系统发展历程与关键技术解析:从批处理到AIoT时代的架构演变与虚拟化技术发展

内容概要:本文详细介绍了操作系统的概念、发展历程、架构演变、关键技术和未来展望。文章首先回顾了操作系统的起源和发展历程,从批处理操作系统到现代的Linux、Windows、macOS等,强调了操作系统作为核心技术的重要性。接着探讨了不同架构的操作系统,包括宏内核、微内核、外核和多内核架构,分析了各自的优缺点及应用场景。文章还深入讲解了进程和线程管理、内存管理、进程间通信、同步原语、文件系统、设备管理和虚拟化技术等核心功能,展示了操作系统如何高效管理硬件和软件资源。最后,文章展望了操作系统的未来发展趋势,特别是在AIoT和5G时代的应用前景。 适合人群:具备一定计算机基础知识,对操作系统感兴趣的研发人员和技术爱好者。 使用场景及目标:①理解操作系统的基本概念和发展历程;②掌握不同操作系统架构的特点和应用场景;③深入了解操作系统的关键技术,如进程管理、内存管理、文件系统和设备管理;④探索操作系统在AIoT和5G时代的未来发展方向。 阅读建议:本文内容详实,涵盖广泛,建议读者在阅读时重点关注各部分内容的核心概念和技术细节,结合实际应用场景进行理解和实践。对于复杂的架构和技术,可以参考相关文献进一步学习。

2025-04-13

空空如也

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