InfoQ网站最新改进一览:SNS分享、搜索、真实信息、专栏

InfoQ中文站近期进行了多项改进,包括增加SNS分享功能、优化站内搜索及鼓励用户使用真实姓名。此外还邀请了众多技术专家开设专栏,以提供高质量的技术内容。

最近InfoQ网站,包括中文站,在功能方面做了诸多的改进,主要包括允许读者通过SNS网站分享InfoQ内容;优化了搜索功能,将原来基于Google的搜索替换为自有站内搜索;鼓励用户填写自己的真实信息,尤其是用户名等,营造更为简单、纯净的交流环境。在内容方面,我们通过邀请各个领域的技术专家在InfoQ上开辟专栏,希望通过这种方式,为读者提供专业而可读的技术资讯。

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SNS,尤其是微博,今年是大火特火,不论是社会问题还是技术话题,通过如豆瓣、新浪微博这样的SNS网站,都能在第一时间被传播出去,而且是以简单而友好的方式。InfoQ网站也希望能够借着这股热风,让更多的技术人员在更短的时间内获知专业的资讯。在10月份的时候,我们上线了“分享”按钮,并将在国内比较受欢迎的Google Reader、豆瓣、Google Buzz和新浪微博等放在突出的位置。这样在每一个内容页,读者都可以方便地点击相应的网站Logo按钮,将自己认为有价值的内容分享出去!

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InfoQ在豆瓣和新浪微博已经安家,豆瓣上的“InfoQ中文站”和新浪微博的@InfoQ,欢迎大家加入小组或者关注。另外这里分享一下InfoQ中文站部分编辑的微博账号,也欢迎大家粉他们并和他们交流,任何对InfoQ的表扬和批评,都是我们前进的动力:

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随着Google的退出大陆,此前InfoQ中文站使用的Google站内搜索也经常出现不能访问的情况。在和开发团队沟通后,我们推出自己的站内搜索工具,现在通过在网页左栏的输入框中输入关键字,InfoQ站内的相关内容就会以更友好的方式被索引出来。并提供相关的技术文档、白皮书、解决方案等。

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如果你经常参与评论InfoQ的内容,你可能会发现会有人不定期提醒读者在评论时将自己的用户名更改为中文信息。比如:

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楼上的各位兄台,如果方便,请在“首选项”里将自己的姓名更新一下,像我一样更新为中文姓名“霍泰稳”。我们的目的是希望为InfoQ的读者营造一个简单、纯净的交流环境;另外中文姓名的读者可以优先参加InfoQ定期举办的如QCon、QClub这样的活动。
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让InfoQ中文站的读者能够有一个更简单、纯净的交流环境,是我们在2011年的工作重心之一。InfoQ会通过组织活动,赠送书籍等形式鼓励大家讲自己的账户更改为中文真实信息(在“首选项”中直接更新)。正如上面提醒的文字所言,账户为中文真实信息的读者可以优先参与InfoQ中文站举办的各种技术活动,比如QClub、百度技术沙龙等,并有机会收到InfoQ或者与合作伙伴一起提供的技术刊物等。您的举手之劳,对我们非常重要!

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除了网站方面的优化,在内容,尤其是本地原创内容方面,InfoQ中文站也较以往有了比较大的进步。目前我们通过专栏的形式,邀请各领域的专家分析他们的心得,比如Google高级测试经理段念的测试专栏,ThoughtWorks咨询师郑晔的代码之丑专栏,《Maven实战》作者许晓斌的Maven技术专栏,即将推出的张逸负责的《阅读者》专栏等。目前我们在联系的还包括移动开发方面的专家高焕堂,云计算方面的专家刘松,正则表达式方面的专家余晟等。如果您在某一方面有专长和研究,或者认识这方面的专家,想看到他的专栏,都可以直接邮寄给editors@cn.infoq.com,我们一起为更好的国内技术社区添砖加瓦。

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对于读者非常关心的视频访问速度的问题,我们也在努力,正在计划将视频服务器从亚马逊的EC2迁移到其他服务器上,相信一定程度上能解决问题。另外我们也在尝试和国内的视频网站合作,看能否在其网站上开辟频道,给读者提供更为流畅的视频阅读体验。感谢各位读者一路的耐心陪伴,没有最好,只有更好,我们一直在努力 :)

基于STM32 F4的永磁同步电机无位置传感器控制策略研究内容概要:本文围绕基于STM32 F4的永磁同步电机(PMSM)无位置传感器控制策略展开研究,重点探讨在不依赖物理位置传感器的情况下,如何通过算法实现对电机转子位置和速度的精确估计与控制。文中结合嵌入式开发平台STM32 F4,采用如滑模观测器、扩展卡尔曼滤波或高频注入法等先进观测技术,实现对电机反电动势或磁链的估算,进而完成无传感器矢量控制(FOC)。同时,研究涵盖系统建模、控制算法设计、仿真验证(可能使用Simulink)以及在STM32硬件平台上的代码实现与调试,旨在提高电机控制系统的可靠性、降低成本并增强环境适应性。; 适合人群:具备一定电力电子、自动控制理论基础和嵌入式开发经验的电气工程、自动化及相关专业的研究生、科研人员及从事电机驱动开发的工程师。; 使用场景及目标:①掌握永磁同步电机无位置传感器控制的核心原理与实现方法;②学习如何在STM32平台上进行电机控制算法的移植与优化;③为开发高性能、低成本的电机驱动系统提供技术参考与实践指导。; 阅读建议:建议读者结合文中提到的控制理论、仿真模型与实际代码实现进行系统学习,有条件者应在实验平台上进行验证,重点关注观测器设计、参数整定及系统稳定性分析等关键环节。
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