如何开会?

看到题目可能大家觉得不值一提,开会?谁不会。可是下面的问题,您可能会经常遇到: 
     会议开始的时间到了,会议室仍然被其他人员占用,没有会场地; 
     会议开始的时间到了,投影仪无法正确连接; 
     需要打印出来的材料没有打印出来; 
     与会人员需要在白板上表达自己的思想时,却发现白板笔无法书写; 
     主要发言人讲的很差,如:进行设计评审时,主讲人根本就没有将思想能够清楚地表达出来 
     会议失去控制,跑题严重 
     与会人员迟到,会议推迟 
     在开会过程中人进人出,会议混乱 
     会议开完了,大家各奔东西,没有人整理会议纪要,达成的意见没有记录。 
     会议开完了,发现没有开会的必要,可开可不开的。 
     会议的时间太长,在会议过程中废话太多 



  上述的问题会造成时间的严重浪费,那么如何开好一个会议?  流程!需要一个规范的流程作为指导: 
  1.确定会议的时间、地点、人物、主题、目标、主持人、会议准备人员 
  2.通知与会人员,事先就会议的主题、目标进行沟通,对需要审查的资料事先审查 
  3.预定会议室、投影仪、白板、笔记本电脑 
  4.打印会议资料,发放下去 
  5.接待与会人员,对外地赶来的与会人员安排好接站、住宿、车船票、送站 
  6.事先联调设备,确保会议环境良好 
  7. 如果需要,则对会议的主持人进行开会技巧的培训 
  8. 会议的变更及时通知相关人员(时间 地点等) 
  9. 会议要签到 
  10.会议中服务:添水、水果与点心、就餐等 
  11.会议中控制进度 
  12.记录会议决议 
  13.跟踪会议决议的执行 
  14.总结会议的得失,改进会议的流程 
  以上是一个简要的流程,当然在实践中您可以自己来丰富、完善。 

 
  在上述流程中有一个关键是会议的准备,这是成功的起点,为确保准备的充分,你可以设计一个检查单,来提醒自己,如: 
     与会的人员是否都通知到了? 
     开会前需要准备的设备是否齐全了?如:笔记本 投影仪 白板 白板笔 光笔 录音机 板檫等 
     地点是否明确? 
     场地的容量是否足够? 
     场地的位置摆放是否合理? 
     主题是否明确? 
     主要发言人是否准备充分了? 
     需要发放的资料是否准备齐全了? 
     会议资料是否发放到每个人手里了? 
     会议的变更是否通知了相关的所有人员? 
什么时候开会? 分数 10 作者 陈科 单位 慈溪信息学学习中心 【问题描述】 一年一度的信息学奥林匹克总结大会准备召开了,但大会负责人Mr.Huang却遇到了麻烦,参加会议的各中小学信息学教练都非常非常忙,因为他们不但担任竞赛的辅导工作,而且还有常规的教学工作,有的还担任学校的行政职务,因此要召集他们都来开会是一件非常困难的事,为了让更多的人来参加会议,时间的选择非常关键,因此Mr.Huang让他们每个人交一份空闲时间表(单位:天),他们也只能在空闲时间才能来开会。Mr.Huang请你通过他们提供的空闲时间表来确定开会的时间(会开1整天)。自然是能来的人越多越好,在这个前提下,请你确定某一天开会,如果能来的人数相同的话,会越早开越好,当然如果与会人数小于组委会设定的最少人数,会议将被取消。 输入格式: 输入的第一行为两个正整数N,Q(1<=Q<=N<=50),其中N表示信息学教练的总人数,Q表示至少需要多少信息学教参加,使得会议能够召开。 以下每行第一个数表示一个会员空闲的日期Mi,其后Mi个数,每个数表示他空闲的时间(1<=时间,单位:天)<=100) 3 2 //3表示总人数,2表示至少需要2人,使得会议才能召开 4 1 5 8 9 //表示第一个人有4天有空,分别是第1天、第5天、第8天、批9天有空闲。 3 2 5 9 //同上 5 2 4 5 7 9 //同上 输出格式: 输出只一行为一个整数,为开会的最早时间,如果与会人数少于组委会设定的人数Q,会议被取消,则输出"0"。 输入样例: 3 2 4 1 5 8 9 3 2 5 9 5 2 4 5 7 9 输出样例: 5 代码长度限制 16 KB 时间限制 400 ms 内存限制 64 MB 栈限制 819
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下载前必看:https://renmaiwang.cn/s/bvbfw Verilog设计_串并转换 / 移位寄存器实现了一种串并转换的功能,其核心原理在于移位寄存器的运用。 这里详细展示了串转并以及并转串两种不同的设计方案。 每一种转换模式都设有专属的使能信号,同时并行输出数据的格式提供了两种选择:最低有效位优先(lsb)和最高有效位优先(msb)。 串并转换技术主要应用于串行传输与并行传输这两种数据传输模式之间的相互转换,而移位寄存器是达成这一目标的常用工具,能够支持并行及串行的数据输入与输出操作。 这些移位寄存器通常被设定为“串行输入、并行输出”(SIPO)或“并行输入、串行输出”(PISO)两种工作模式。 在串行数据输出的过程中,构成数据和字符的码元会按照既定的时间顺序逐位进行传输。 相比之下,并行数据传输则是在同一时刻将固定数量(普遍为8位或16位等)的数据和字符码元同时发送至接收端。 数据输入通常采用串行格式进行。 一旦数据成功输入寄存器,它便可以在所有输出端同时被读取,或者选择逐位移出。 寄存器中的每个触发器均设计为边沿触发类型,并且所有触发器均以特定的时钟频率协同工作。 对于每一个输入位而言,它需要经过N个时钟周期才能最终在N个输出端呈现,从而完成并行输出。 值得注意的是,在串行加载数据期间,并行输出端的数据状态应保持稳定。 数据输入则采用并行格式。 在将数据写入寄存器的操作过程中,写/移位控制线必须暂时处于非工作状态;而一旦需要执行移位操作,控制线便会变为激活状态,并且寄存器会被锁定以保持当前状态。 只要时钟周期数不超过输入数据串的长度,数据输出端Q将按照预定的顺序逐位读出并行数据,并且必须明确区分最低有效位(LSB)和最高有效位(MSB)。
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