价值投资交流园02.08

长期投资的基础是公司成长和政策及市盈率!短线投机的基础是炒作热点和题材及技术面!股市是少数人的天堂,最大赢利者是政府及咨询机构和券商!

投资应研究内在价值,安全第一,投资为主!投机应重趋势不重值,长短结合,适量投机!股市是发财梦的金矿,充满着希望的同时伴随着塌方和死亡!

 

假的沃伦.巴菲特先生:呵呵,对不起了,只能这样称呼你。

上一次答应你和你说说林奇对于市盈率与成长性的关系,昨天那个0000先生再一次提起这个林奇的说法,所以我就应该说一下了,避免误导价值投资者。

“著名美国基金经理彼得.林奇计算股票的价值公式:预期净资产收益率=预期市盈率。”其实这是个错误的观点,我估计是翻译的问题,因为翻译的人不懂其中的差异。

林奇的原意是一个企业未来的复合增长率是多少,那么他所对应的市盈率就可以是多少,一般来说他的要求是未来三年以上的复合增长率,而不是预期净资产收益率。应该说林奇是一个成长型投资者,同时又是个势头投资者,也就是趋势投资。在价值投资者分类中,成长型投资与价值投资还是有所区别的。

可能有人认为,预期净资产收益率与复合增长率是同样的概念,不是的,虽然说差不多,但还是有着根本上的差异,因为他们没考虑到现金分红的影响。

假如说这个公司一直不进行现金分红(比如巴菲特的公司就一直不分红),那么平均净资产收益率就等于复合增长率,问题就在于现金分红。为了让朋友们培养思考能力,这个问题我就不展开说了,如果你不明白,那么就问我好吗?

 

另:和小丫头说,你的问题我还没有回答的,这几天我就准备说说这个问题。《怎样避免公司做假》

 

基于遗传算法的微电网调度(风、光、蓄电池、微型燃气轮机)(Matlab代码实现)内容概要:本文档介绍了基于遗传算法的微电网调度模型,涵盖风能、太阳能、蓄电池和微型燃气轮机等多种能源形式,并通过Matlab代码实现系统优化调度。该模型旨在解决微电网中多能源协调运行的问题,优化能源分配,降低运行成本,提高可再生能源利用率,同时考虑系统稳定性与经济性。文中详细阐述了遗传算法在求解微电网多目标优化问题中的应用,包括编码方式、适应度函数设计、约束处理及算法流程,并提供了完整的仿真代码供复现与学习。此外,文档还列举了大量相关电力系统优化案例,如负荷预测、储能配置、潮流计算等,展示了广泛的应用背景和技术支撑。; 适合人群:具备一定电力系统基础知识和Matlab编程能力的研究生、科研人员及从事微电网、智能电网优化研究的工程技术人员。; 使用场景及目标:①学习遗传算法在微电网调度中的具体实现方法;②掌握多能源系统建模与优化调度的技术路线;③为科研项目、毕业设计或实际工程提供可复用的代码框架与算法参考; 阅读建议:建议结合Matlab代码逐段理解算法实现细节,重点关注目标函数构建与约束条件处理,同时可参考文档中提供的其他优化案例进行拓展学习,以提升综合应用能力。
此项目旨在实现一个简易而实用的RFID智能门禁控制系统。采用经典的51系列单片机——STC89C52作为核心控制器,集成MFRC522射频识别模块来读取RFID卡片信息。用户界面通过128x64像素的LCD显示屏展示相关信息,同时配备了键盘用于密码的输入、验证及修改。此设计结合了RFID技术的高效率识别与单片机的强大控制能力,适用于学习、教学或小型安防项目。 资源包含 源代码:完整C语言编写的源程序,涵盖了RFID识别、密码验证逻辑、显示控制以及用户交互等功能模块。 原理图:详细展示了整个系统的电路连接,包括单片机、MFRC522模块、LCD12864屏幕、按键等组件的电气连接方式,便于理解和自制。 技术特点 RFID技术应用:通过MFRC522模块实现非接触式身份认证,提升门禁安全性与便捷性。 人机交互界面:利用LCD12864显示屏直观展示状态信息,并通过物理按键进行操作,增加了系统的易用性。 密码安全机制:支持用户密码的设定和更改,增强系统安全性。 51单片机编程:适合初学者和专业人士学习51单片机应用开发,尤其是嵌入式系统与物联网领域的实践。 使用指南 环境搭建:确保你有合适的IDE(如Keil uVision)安装以编译51单片机的C代码。 原理图分析:详细阅读原理图,了解各部件间的连接,这对于正确搭建硬件平台至关重要。 编译与上传:将提供的源代码编译无误后,通过编程器或ISP接口烧录到STC89C52单片机中。 硬件组装:根据原理图搭建电路,确保所有组件正确连接。 测试与调试:完成后进行功能测试,可能需要对代码或硬件做适当调整以达到最佳工作状态。
【微电网】【创新点】基于非支配排序的蜣螂优化算法NSDBO求解微电网多目标优化调度研究(Matlab代码实现)内容概要:本文研究基于非支配排序的蜣螂优化算法(NSDBO)在微电网多目标优化调度中的应用,旨在解决微电网运行中经济性、环保性与稳定性等多重目标的协同优化问题。文中详细介绍了NSDBO算法的设计与实现过程,结合Matlab代码对微电网调度模型进行仿真验证,展示了该算法在处理复杂多目标优化问题上的有效性与优越性。同时,文档还提供了丰富的科研资源支持,涵盖智能优化算法、机器学习、路径规划、电力系统管理等多个领域,配套网盘资料便于读者复现与拓展研究。; 适合人群:具备一定电力系统或优化算法基础,从事科研工作的研究生、高校教师及工程技术人员,尤其适合关注微电网调度、智能优化算法应用的研究者。; 使用场景及目标:①掌握NSDBO等智能优化算法在多目标问题中的设计与实现方法;②学习微电网多目标调度建模与Matlab仿真技术;③复现论文结果并开展算法改进与对比研究; 阅读建议:建议结合提供的Matlab代码和网盘资源,逐步调试与运行算法程序,重点关注算法流程、目标函数构建与仿真结果分析,同时可参考文中提及的其他优化方法进行横向对比,深化对智能优化在电力系统中应用的理解。
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