博客人生

重拾博客:自我反思与成长

博客人生

忙忙碌碌,浑浑噩噩,时间过得真快,已经有一年半的时间没有写博客了,可能是越来越懒了,什么也坚持不下来了。在这里,我对我这一年里的所作所为进行一下总结,也算是表明一下重新拾起博客,改变自我的决心吧。

这一年半的时间里真的做了很多的事情,但是却碌碌无为。18年6月我大四,在杭州上大学,开始备战考研,打算用仅仅6个月的时间完成自己的研究生大梦,期间经历了许许多多的挫折,有伤心,有绝望;有开心,有期盼。但是由于种种原因,其中就有高中遗留下来的陋习,导致最终没能坚持下来,当然最终结果也未能如愿所尝,考完研后,外表笑嘻嘻,心里妈卖批,对家里人表示了一番决心,并且找了个适当的理由来安慰自己,说这次备考时间短,要是再给我点时间我就能考上了。表示还会继续考下去,但是看着身边的小伙伴们一个个不是考上研了,就是开始工作了自己压力真的好大,于是决定边工作,边考研,可是现实给了我大大的打击,当然最重要的还是学习习惯问题,导致现在根本没有心思备战考研。3月份在学校周边找了个互联网的工作,可是这份工作在我眼里根本就不是上班,简直就是玩,一周上2天班,一个月只用上8天就行,而且到了公司啥事也不干,大部分时间都是在发呆。6月份辞职了,理由很简单,在上下去人生都要毁了。6月多份回北京找工作,我老家河北的,互联网发达的城市也就北京离得近点,用了一周的时间找了个创业公司,月薪6k,也就是现在的公司。工资虽然低,人也少,但是可以实打实的学点技术,现在已经上了3个月的班,期间陆陆续续的学了一些内容,但是总感觉需要记录一下自己所学的内容,而且还可以分享给博客的小伙伴们,让你们也可以学到新的内容。

这一年里真的是瞎忙乎呀,我感觉最可怕的就是闲着,废着,这些坏毛病很有可能让你平淡终生。时隔一年半,这回重新拾起博客,也是一种自我的证明吧,为了表示自己的决心,我打算每周至少写一篇博客。不逼逼自己,永远不知道自己有多优秀。未来还有很多的路要走,我也有我的梦想要去实现,抱怨不能当饭吃,与其每日的抱怨自己碌碌无为,不如把这些时间来做一些充实自己的事情,为将来的我,为奋斗的我,去做一个追梦人!

AI 代码审查Review工具 是一个旨在自动化代码审查流程的工具。它通过集成版本控制系统(如 GitHub 和 GitLab)的 Webhook,利用大型语言模型(LLM)对代码变更进行分析,并将审查意见反馈到相应的 Pull Request 或 Merge Request 中。此外,它还支持将审查结果通知到企业微信等通讯工具。 一个基于 LLM 的自动化代码审查助手。通过 GitHub/GitLab Webhook 监听 PR/MR 变更,调用 AI 分析代码,并将审查意见自动评论到 PR/MR,同时支持多种通知渠道。 主要功能 多平台支持: 集成 GitHub 和 GitLab Webhook,监听 Pull Request / Merge Request 事件。 智能审查模式: 详细审查 (/github_webhook, /gitlab_webhook): AI 对每个变更文件进行分析,旨在找出具体问题。审查意见会以结构化的形式(例如,定位到特定代码行、问题分类、严重程度、分析和建议)逐条评论到 PR/MR。AI 模型会输出 JSON 格式的分析结果,系统再将其转换为多条独立的评论。 通用审查 (/github_webhook_general, /gitlab_webhook_general): AI 对每个变更文件进行整体性分析,并为每个文件生成一个 Markdown 格式的总结性评论。 自动化流程: 自动将 AI 审查意见(详细模式下为多条,通用模式下为每个文件一条)发布到 PR/MR。 在所有文件审查完毕后,自动在 PR/MR 中发布一条总结性评论。 即便 AI 未发现任何值得报告的问题,也会发布相应的友好提示和总结评论。 异步处理审查任务,快速响应 Webhook。 通过 Redis 防止对同一 Commit 的重复审查。 灵活配置: 通过环境变量设置基
【直流微电网】径向直流微电网的状态空间建模与线性化:一种耦合DC-DC变换器状态空间平均模型的方法 (Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了径向直流微电网的状态空间建模与线性化方法,重点提出了一种基于耦合DC-DC变换器的状态空间平均模型的建模策略。该方法通过数学建模手段对直流微电网系统进行精确的状态空间描述,并对其进行线性化处理,以便于系统稳定性分析与控制器设计。文中结合Matlab代码实现,展示了建模与仿真过程,有助于研究人员理解和复现相关技术,推动直流微电网系统的动态性能研究与工程应用。; 适合人群:具备电力电子、电力系统或自动化等相关背景,熟悉Matlab/Simulink仿真工具,从事新能源、微电网或智能电网研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①掌握直流微电网的动态建模方法;②学习DC-DC变换器在耦合条件下的状态空间平均建模技巧;③实现系统的线性化分析并支持后续控制器设计(如电压稳定控制、功率分配等);④为科研论文撰写、项目仿真验证提供技术支持与代码参考。; 阅读建议:建议读者结合Matlab代码逐步实践建模流程,重点关注状态变量选取、平均化处理和线性化推导过程,同时可扩展应用于更复杂的直流微电网拓扑结构中,提升系统分析与设计能力。
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