博客的前途和钱途

原文地址 http://blog.donews.com/guoyan/archive/2006/02/20/734436.aspx?Pending=true 

  2005年是中国的博客元年,在这一年里,风卷云涌的博客潮流,诞生了首个突破千万访问量的中文博客,虽然徐博客还不足岁,可每日一万的访问量,还是令人咂舌的。眼球经济下,牛鬼蛇神三教九流全涌到博客上来,2006年刚一开端,就有人预言blog是否已是落日余晖了。
  blog本来就是个人写字的平台,它的出现,是为了满足普通人表达自我的需要。并串联起普通人之间的联系。前日的央视经济频道讨论了博客经济,其实博客经济简简单单就是眼球经济,看的人多了,流量大了,就有人上门找你了。卖格子卖链接,其实卖的都是广告位。
  我们不可能喜欢访问一个满是转贴色情噱头的博客,那不是真正的博客,仅仅是一个垃圾场而已。真正的博客应该来源于自创,自己的思想,自己动手敲击键盘而产生的文字,看一个博客不是看这个人如何如何的有名,最最最关键的还是那一个个文字。
  
徐博客上千万的访问不是虚的,她的文笔的确不错,行云流水般的记述,让人看人舒服。
  
keso的博客一哥也不是吹的,别忘了他是中文系毕业的。简单的评论,往往是真知灼见。
  现在太多垃圾博客的出现,这是我们应该悲哀的一件事。好东西一到中国,就要被一群家伙糟蹋一番。敢情中国人都是SM一样。这样的垃圾博客是难以谈及商业成功的。只有真正意义上的博客才能够成为成功商业化的基石。
  有人会怀疑商业化对博客的影响,其实博客的商业化不是商业力量可以强加的。你还有自己的主导权力。选择与否完全在于你自己。
  只有把博客文章写好,才能真正吸引大家的关注,才能有人日日等着你的博客更新,才有切实的收入。
  卖广告还仅仅是博客商业的一步。除此之外,甚至有这样
一个BSP,写满1000篇就能拿到500元。当然你也可以出版你的博客,给有需求的企业写博客。等等等等,只要你想得到,什么都可以成功。
  
keso说:Blog首先不是商业。
  那blog首先是什么?我想是一种倾诉自我的方式。而商业只是blog众多选项中的一个而已。

基于51单片机,实现对直流电机的调速、测速以及正反转控制。项目包含完整的仿真文件、源程序、原理图PCB设计文件,适合学习实践51单片机在电机控制方面的应用。 功能特点 调速控制:通过按键调整PWM占空比,实现电机的速度调节。 测速功能:采用霍尔传感器非接触式测速,实时显示电机转速。 正反转控制:通过按键切换电机的正转反转状态。 LCD显示:使用LCD1602液晶显示屏,显示当前的转速PWM占空比。 硬件组成 主控制器:STC89C51/52单片机(与AT89S51/52、AT89C51/52通用)。 测速传感器:霍尔传感器,用于非接触式测速。 显示模块:LCD1602液晶显示屏,显示转速占空比。 电机驱动:采用双H桥电路,控制电机的正反转调速。 软件设计 编程语言:C语言。 开发环境:Keil uVision。 仿真工具:Proteus。 使用说明 液晶屏显示: 第一行显示电机转速(单位:转/分)。 第二行显示PWM占空比(0~100%)。 按键功能: 1键:加速键,短按占空比加1,长按连续加。 2键:减速键,短按占空比减1,长按连续减。 3键:反转切换键,按下后电机反转。 4键:正转切换键,按下后电机正转。 5键:开始暂停键,按一下开始,再按一下暂停。 注意事项 磁铁霍尔元件的距离应保持在2mm左右,过近可能会在电机转动时碰到霍尔元件,过远则可能导致霍尔元件无法检测到磁铁。 资源文件 仿真文件:Proteus仿真文件,用于模拟电机控制系统的运行。 源程序:Keil uVision项目文件,包含完整的C语言源代码。 原理图:电路设计原理图,详细展示了各模块的连接方式。 PCB设计:PCB布局文件,可用于实际电路板的制作。
【四旋翼无人机】具备螺旋桨倾斜机构的全驱动四旋翼无人机:建模与控制研究(Matlab代码、Simulink仿真实现)内容概要:本文围绕具备螺旋桨倾斜机构的全驱动四旋翼无人机展开研究,重点进行了系统建模与控制策略的设计与仿真验证。通过引入螺旋桨倾斜机构,该无人机能够实现全向力矢量控制,从而具备更强的姿态调节能力六自由度全驱动特性,克服传统四旋翼欠驱动限制。研究内容涵盖动力学建模、控制系统设计(如PID、MPC等)、Matlab/Simulink环境下的仿真验证,并可能涉及轨迹跟踪、抗干扰能力及稳定性分析,旨在提升无人机在复杂环境下的机动性与控制精度。; 适合人群:具备一定控制理论基础Matlab/Simulink仿真能力的研究生、科研人员及从事无人机系统开发的工程师,尤其适合研究先进无人机控制算法的技术人员。; 使用场景及目标:①深入理解全驱动四旋翼无人机的动力学建模方法;②掌握基于Matlab/Simulink的无人机控制系统设计与仿真流程;③复现硕士论文级别的研究成果,为科研项目或学术论文提供技术支持与参考。; 阅读建议:建议结合提供的Matlab代码与Simulink模型进行实践操作,重点关注建模推导过程与控制器参数调优,同时可扩展研究不同控制算法的性能对比,以深化对全驱动系统控制机制的理解。
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