Effie:网文作者的背后!

这篇博客探讨了中国网络文学繁荣背后,作者们的艰辛与挑战,并推荐了几款有助于提升写作效率的工具。Effie以其沉浸式写作环境和大纲、思维导图功能脱颖而出,适合长篇小说创作;幕布则适合大纲构建,但相对复杂的界面可能影响专注;而石墨笔记虽然具备协同编辑功能,但响应速度较慢。对于网文作者来说,Effie因其简洁高效而成为优选。

现在,中国的网络文学几乎处于高速发展周期,从最初单项向个人用户运营,到现在逐渐转向影视,电视剧,游戏等领域,创造了一批又一批的网文大神。然而,在光鲜亮丽下,一大批底层网文作者的现状都非常惨淡,想要达到收入百万,路还很长很远,即便是走了也不一定成功。

就算如此,还是有很多人想靠网文赚钱。

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想要开启网文赚钱,第一步便是先免费码几十万字再说吧,而且还要有这种觉悟:“只要有灵感,码字不分昼夜”,这便是网文作者的背后。他们可能一个月都不出门,不见朋友,生着病也要忍着病痛码字,不能断更,一断更可能就流失了读者,毕竟看网文就讲究一个“爽”字。而且,在码字更新的过程中还总担心被淘汰,必须不断阅读,与时俱进,随时保持对热点以及读者口味的敏感度,不然写出来的网文分分钟扑街。

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网文作者码字的背后其实也是写作软件的较量。一款好的写作软件能让码字更顺畅,可能平常1个小时只能码1000字,但使用称心如意的写作软件后,1小时就能码2000字。所以,我所认识的网文作者几乎都有一款属于自己的写作软件。我作为一名文字工作者,也使用过很多款写作软件,其中Effie最深的我心,也使用过幕布,石墨等等工具性软件,这里就为大家一一分析下我最常使用的这三款工具软件,希望能让网文作者背后的码字更顺畅。

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首先是Effie, 这款软件主打沉浸式的写作环境,界面布局超简单,无主色调,无任何多余的按钮,只需要推开左侧就能进入全屏写作区域,像极了一张白纸,任人书写。这对于最需要码字的网文作者来说,极为友好,让你在孤独中自我码字,只剩码字,唯有码字,码字的效率和思考的深度可想而知。

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Effie还支持大纲与思维导图的一键转换。网文一般都是长篇小说,主角在小说中要经历哪些磨难,人物的定位以及配角在小说情节中的辅助,都需要提前进行规划,也就是传说中的网文提纲。我认识的很多网文作者朋友都说:很多网文平台的签约指定必须要先写出三万字,而且还要有小说的提纲,以这两样来决定网文是否有商业价值,从而决定是否签约你。由此可见网文小说的提纲是多么重要。所以,Effie内置大纲与思维导图,大纲就像树状分析的结构,层层剖析,递进,深入小说细节。而思维导图又以更立体化的方式呈现,由此解决小说大纲难写的问题。如果要导出大纲去平台签约的话,从Effie导出,导出的文件上还会标注写作者,不用害怕原创变抄袭。

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Effie也支持Markdown, 也支持统计字数和阅读时长的功能。写网文长篇小说,最怕的就是打断来之不易的灵感,标记文体就是一项很打扰思路的工作,但使用Markdown后,就不用害怕思路被打断。另外,签约网文作者一般都要求日更4千字或者6千字,但在写作的过程中很难去统计字数到底有多少了,Effie统计字数的功能就完美的解决了这一世纪难题,明确了交稿的时间,还是比较好用。

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其次是幕布这款软件。非常适合网文作者用来写大纲,这点儿倒是和Effie比较类似。布局也比较简单,和传统软件一样,各种辅助按钮,看着很打扰思路。其实之前使用时也没觉得有什么不妥,可以使用了Effie之后就发现,原来,按钮不需要显示,特别是对于只需要软件来写作的网文作者,过多华丽的功能反而削弱了深度思考和效率。

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写作环境,还是越简单越好,能和原来的笔记本一样就更好了。

还有石墨笔记。曾经因为写稿件的时候被收稿方指定用石墨而了解。他算是一款商业协同软件,算不上写作软件,但是他又能使文章在交稿与收稿两方中实现及时的讨论和修改。而且软件内融合了很多功能,比如Office全套,还有思维导图等等,不知道是不是融合了太多,打开软件时特别慢,响应速度更不上。至于是否有利于网文作者长篇码字,也需要试下才知道。

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总的来说,三款软件对于网文作者来说,都有各自的优缺点。如果是让我个人选择的话,我愿意选择Effie这款软件,简单,沉浸,让网文作者码字更舒畅,更高效。

基于数据驱动的 Koopman 算子的递归神经网络模型线性化,用于纳米定位系统的预测控制研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕“基于数据驱动的Koopman算子的递归神经网络模型线性化”展开,旨在研究纳米定位系统的预测控制方法。通过结合数据驱动技术与Koopman算子理论,将非线性系统动态近似为高维线性系统,进而利用递归神经网络(RNN)建模并实现系统行为的精确预测。文中详细阐述了模型构建流程、线性化策略及在预测控制中的集成应用,并提供了完整的Matlab代码实现,便于科研人员复现实验、优化算法并拓展至其他精密控制系统。该方法有效提升了纳米级定位系统的控制精度与动态响应性能。; 适合人群:具备自动控制、机器学习或信号处理背景,熟悉Matlab编程,从事精密仪器控制、智能制造或先进控制算法研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①实现非线性动态系统的数据驱动线性化建模;②提升纳米定位平台的轨迹跟踪与预测控制性能;③为高精度控制系统提供可复现的Koopman-RNN融合解决方案; 阅读建议:建议结合Matlab代码逐段理解算法实现细节,重点关注Koopman观测矩阵构造、RNN训练流程与模型预测控制器(MPC)的集成方式,鼓励在实际硬件平台上验证并调整参数以适应具体应用场景。
提供了一套完整的基于51单片机的DDS(直接数字频率合成)信号波形发生器设计方案,适合电子爱好者、学生以及嵌入式开发人员学习和实践。该方案详细展示了如何利用51单片机(以AT89C52为例)结合AD9833 DDS芯片来生成正弦波、锯齿波、三角波等多种波形,并且支持通过LCD12864显示屏直观展示波形参数或状态。 内容概述 源码:包含完整的C语言编程代码,适用于51系列单片机,实现了DDS信号的生成逻辑。 仿真:提供了Proteus仿真文件,允许用户在软件环境中测试整个系统,无需硬件即可预览波形生成效果。 原理图:详细的电路原理图,指导用户如何连接单片机、DDS芯片及其他外围电路。 PCB设计:为高级用户准备,包含了PCB布局设计文件,便于制作电路板。 设计报告:详尽的设计文档,解释了项目背景、设计方案、电路设计思路、软硬件协同工作原理及测试结果分析。 主要特点 用户交互:通过按键控制波形类型和参数,增加了项目的互动性和实用性。 显示界面:LCD12864显示屏用于显示当前生成的波形类型和相关参数,提升了项目的可视化度。 教育价值:本资源非常适合教学和自学,覆盖了DDS技术基础、单片机编程和硬件设计多个方面。 使用指南 阅读设计报告:首先了解设计的整体框架和技术细节。 环境搭建:确保拥有支持51单片机的编译环境,如Keil MDK。 加载仿真:在Proteus中打开仿真文件,观察并理解系统的工作流程。 编译与烧录:将源码编译无误后,烧录至51单片机。 硬件组装:根据原理图和PCB设计制造或装配硬件。 请注意,本资源遵守CC 4.0 BY-SA版权协议,使用时请保留原作者信息及链接,尊重原创劳动成果。
【四轴飞行器的位移控制】控制四轴飞行器的姿态和位置设计内环和外环PID控制回路(Simulink仿真实现)内容概要:本文档详细介绍了基于Simulink仿真实现的四轴飞行器位移控制方法,重点在于设计内外环PID控制回路以实现对四轴飞行器姿态和位置的精确控制。文中阐述了控制系统的基本架构,内环负责稳定飞行器的姿态(如俯仰、滚转和偏航),外环则用于控制飞行器的空间位置和轨迹跟踪。通过Simulink搭建系统模型,实现控制算法的仿真验证,帮助理解飞行器动力学特性与PID控制器参数调节之间的关系,进而优化控制性能。; 适合人群:具备自动控制理论基础和Simulink使用经验的高校学生、科研人员及从事无人机控制系统的工程师;尤其适合开展飞行器控制、机器人导航等相关课题的研究者。; 使用场景及目标:①掌握四轴飞行器的动力学建模与控制原理;②学习内外环PID控制结构的设计与参数整定方法;③通过Simulink仿真验证控制策略的有效性,为实际飞行测试提供理论支持和技术储备;④应用于教学实验、科研项目或毕业设计中的控制系统开发。; 阅读建议:建议读者结合Simulink软件动手实践,逐步构建控制系统模型,重点关注PID参数对系统响应的影响,同时可扩展学习姿态传感器融合、轨迹规划等进阶内容,以全面提升飞行器控制系统的综合设计能力。
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