读书笔记-----》百度知道原文复制------》每天生活在地球上,但是你却不知道的事情

本文通过一系列直观的图片和数据对比,展示了地球与宇宙之间的惊人尺度差异,从地球人口分布到太阳系、银河系乃至更远的宇宙空间,再到微观世界的分子与原子,揭示了我们所处宇宙的真实面貌。

转自:https://i-blog.csdnimg.cn/blog_migrate/99a9152fb90736fdb899b9b5244387b0.png


1.首先来看看地球,看起来不错哟,地球君~

2.每天,地球上都有这么多的人在飞来飞去,就像下图中一样。

3. 图中圈圈里头的人口,比其他地区的所有总和都还要多。

4. 以整个地球史来看,曾活过的人类高达1150亿人,其中包括现存的70亿人口,你也是其中的一员。

上图每一个点就是1000万人,每年有1.4亿人诞生,现在有70亿人口,每年有5700万个人死亡,估计曾有1080亿人在地球活过并死去。

5. 这是南极州,比美国还要大呢!

还有,非洲比你想像的还要大多了,看看一些国家塞进来的样子……

把美国、西班牙、比利时、荷兰、法国、德国、义大利、瑞士、东欧、印度、中国的一部分、英国、日本……全都放进去。

6. 如果地球没有水的话,就会变成这样……

7. 你知道太平洋其实比你想像得还要大吗?

8. 这是马里亚纳海沟(Mariana Trench)的深度,难怪还有这么多人类尚未探索到的海底生物。

可以深到11034米…或更多。

9. 我们都知道有很多人造卫星,但是你知道有这么多吗?

10. 把美国放到月球的话,大小比例是这样……

11. 地球到月球的距离貌似很短,但是已经可以塞下太阳系的所有星球了。

有384,400公里那么远喔~

12. 若把火星上头的奥林帕斯山(Olympus Mons)拿来跟地球的高山来比较的话,地球的好像就是小儿科啊……

奥林帕斯山有27公里高,几乎是圣母峰的3倍高,也比毛纳基火山(从水底山脚计算)的2倍还要高。奥林帕斯山已经高耸进火星的大气层了,它的基底有550公里那么宽广,意思也就是,如果你站在破火山口来看的话,它的山脚会一路绵延超过地平线。

13. 而这座巨型火山,大概也跟一个法国差不多大。

14.木星的体积也不小,只是距离我们太远了。但如果木星距离我们就跟月球一样近的话,我们会看到……

心脏根本就不够用啊!仰望天空时太惊悚了吧!

15.而我们活着的每一天,其实都多亏了木星,因为是木星让陨石的轨迹远离地球的。

虽然不知道你听不听得到,但谢谢你守护着我们,木星~

16. 左是木星卫星「木卫二」(Europa) 上头的水量,右则是地球上的水量。

什么!地球的水比想像中的还要少这么多呀!

17. 我们都知道宇宙里头有许多彗星,但你可能对它们的大小没有什么概念。好吧,如果拿洛杉矶(LA)跟彗星比较的话……

18. 我们的太阳系也是不断地移动,我们现在跟2.25亿年前的地球是在同一个位置,当时恐龙都还活着。

我们的太阳系会花上2.25亿年绕行银河系,上一次地球在同一个位置的时候,恐龙都还存在着。

19. 仰望天空,我们都觉得其他的星星很小,但若从土星的环后方来看的话,地球也相当渺小。

20. 事实上,你眼睛所能看见、人类所知道的,其实都只有在这小小的圈圈里头。

21. 而在银河系当中,所有人类向宇宙广播可以触及的范围,就只有那蓝色的小点点那么多。难怪我们一直都没有找到其他高智能的生命……

22. 而这是我们每年在银河系当中所发现的星球数量:

23. 银河系貌似很大,但我们再来比较一下……

(左到右)银河系、仙女座星系 (Andromeda)、室女A星系 (m87)、IC-1011星系。

24.看完之后,你可能跟我一样觉得自己相当渺小,但别忘了,每天有上兆的细胞在你的体内运行着。以下是白血球正在攻击寄生虫的样子。

25. 再细分一些,这些东西都是由分子组成的,而这是其中的一个。

最后别忘了,你体内是有7,000,000,000,000,000,000,000,000,000个原子的,这就是你!

我觉得我人生忽然好像又重新活了一遍。

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
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内容概要:本文介绍了基于物PINN驱动的三维声波波动方程求解(Matlab代码实现)理信息神经网络(PINN)求解三维声波波动方程的Matlab代码实现方法,展示了如何利用PINN技术在无需大量标注数据的情况下,结合物理定律约束进行偏微分方程的数值求解。该方法将神经网络与物理方程深度融合,适用于复杂波动问题的建模与仿真,并提供了完整的Matlab实现方案,便于科研人员理解和复现。此外,文档还列举了多个相关科研方向和技术服务内容,涵盖智能优化算法、机器学习、信号处理、电力系统等多个领域,突出其在科研仿真中的广泛应用价值。; 适合人群:具备一定数学建模基础和Matlab编程能力的研究生、科研人员及工程技术人员,尤其适合从事计算物理、声学仿真、偏微分方程数值解等相关领域的研究人员; 使用场景及目标:①学习并掌握PINN在求解三维声波波动方程中的应用原理与实现方式;②拓展至其他物理系统的建模与仿真,如电磁场、热传导、流体力学等问题;③为科研项目提供可复用的代码框架和技术支持参考; 阅读建议:建议读者结合文中提供的网盘资源下载完整代码,按照目录顺序逐步学习,重点关注PINN网络结构设计、损失函数构建及物理边界条件的嵌入方法,同时可借鉴其他案例提升综合仿真能力。
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