关于未来几年的发展,闰土有话要说

本文分享了作者在前端领域的成长经历,包括文章被转载、与出版社编辑沟通出书事宜、受吕大豹等技术大牛的影响及进大厂的目标设定。

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前言

 

每天徘徊在上下班的路上,我一直在问自己一个问题,在老家有一份相对稳定、工资不算高的工作,每天按部就班,上班,下班,回家。离三十而立还剩四年,这样的生活是你想要的吗?

搬好小板凳,正文开始。

 


 

正文

本来这两天是在准备误入前端系列文章的下篇(也可能是终结篇),但是今天闰土临时决定插播一篇小文,想和你们聊四件事。

今天才发现,前两天在博客园更新的几篇文章被几个网站转载收录或者是被爬虫了,空口无凭,截图为证。(当然你们也可以去百度上搜“误入前端三年”这个关键词)

 

有几个还是没有注明出处,或者末尾没有添加原文链接的。我第一次发现后会给他们网站运营者发邮件声明版权,发现第二次后我竟然懒得去发邮件了。Anyway,起码从侧面证明了我写的文章还是有人愿意去看的。

昨天下午,一个自称是电子工业出版社的编辑通过QQ联系了我,大意如下:

 

 

通过后来的了解,才知此人便是北京出版界有名的编辑人王静,她也给我看过了她的工作证,编辑证(因为涉及到个人隐私,这里就不方便给大家展示了哈),还给我发来了出版流程的word文档。真是隔行如隔山啊,看来我除了编程,在其他行业都是文盲性质的,出书当作家可是我从小的梦想啊!看来人在慢慢长大的过程中,总会渐渐遗失一些自己童年的梦想。说真的,这段小插曲,让我想了很多,从前,以及当下。

以下是静姐的工位,聊以慰藉。

 

叁 

如果你是前端圈子里的人,应该听说过吕大豹的名字。我运营公众号和开始写博客园都是受他本人的影响。前段时间加了一个北京的技术交流群,名字叫JavaScript后花园,大豹哥就是里面的管理员。

如果有不了解吕大豹的老铁,我可以简单的介绍一下,豹哥是进过大厂的人,这个江湖上传闻的大厂就是奇虎360,目前在北京的一家创业公司独当一面。因为豹哥和我是老乡,所以他在我心中多了一份亲切感。上面说的静姐,本来是要找我聊出书的,但是由于本人实力有限,遂推荐了吕大豹大神。那据我所知,大豹目前在为极客学院录制一个视频教程,出书的事儿就要往后放放了,因为写书是个长久的活儿。

 

 

以前提起大厂总是感觉遥遥无期,自从拜读了吕大豹那篇《进大厂的故事》的文章后,我对进大厂的欲望就更加强烈了。

什么是大厂?借用豹哥的话说就是“能叫的上名来的一线互联网公司,比如BAT、美团、360、小米、今日头条、滴滴、网易、搜狗、新浪、搜狐等等,耳熟能详的这些。与大牛共事,技术体系完善,还有名企光环加身,可能每个码农心中都有一个进大厂的愿望”。

 

 

今天下午和大豹聊了聊,那豹哥给我的建议就是,基础必须扎实,进大厂的话JS这块也不能弱,而且要有不错的项目经历。mvvm、vue、react这些起码得会用。

真的,与技术大牛交流,起码你的精神世界是愉悦的,而且大神也会给你一些中肯的意见。如果你准备好了,完全可以让大神给你内推,这也是一条进大厂的路。但是这条路也不好走,你要经历无数个日日夜夜的撸代码,直到水到,直到渠成。

 

希望有一天,我也可以。

 

 

其实,没有第四件事,只是单纯的想告诉老铁们一件喜讯,我在优快云和简书上已经开通了博客,以后会和博客园同步,大家有兴趣的可以上去瞅瞅。以下是传送门。

优快云博客:http://blog.youkuaiyun.com/running_runtu

简书博客:http://www.jianshu.com/u/7145304a88b5

 


 

后记

 

天色渐晚,公司里的同事已寥寥无几,不知不觉又写到了后记。让我们回到文章开头,前言的那个问题你有答案了吗?我曾经问过整个世界,从来没有得到答案。躁动的内心告诉我,永远不要给自己的人生设上限。趁年轻,有想法了就去行动,让自己的人生充满可能。我不过像你像他像那野草野花,冥冥之中,我感觉这是我要走的路。

 

天色已晚,你要走吗?

 


 

声明

欢迎转载,请注明出处和作者,同时保留声明。

 

作者:闰土少年
出处:http://www.cnblogs.com/running-runtu/
本博客的文章如无特殊说明,均为原创,转载请注明出处。如未经作者同意必须保留此段声明,且在文章页面明显位置给出原文连接,否则保留追究法律责任的权利。

 


 

 

想了解我的更多动态?欢迎关注我的微信公众号:

内容概要:本文围绕直流微电网中带有恒功率负载(CPL)的DC/DC升压转换器的稳定控制问题展开研究,提出了一种复合预设性能控制策略。首先,通过精确反馈线性化技术将非线性不确定的DC转换器系统转化为Brunovsky标准型,然后利用非线性扰动观测器评估负载功率的动态变化和输出电压的调节精度。基于反步设计方法,设计了具有预设性能的复合非线性控制器,确保输出电压跟踪误差始终在预定义误差范围内。文章还对比了多种DC/DC转换器控制技术如脉冲调整技术、反馈线性化、滑模控制(SMC)、主动阻尼法和基于无源性的控制,并分析了它们的优缺点。最后,通过数值仿真验证了所提控制器的有效性和优越性。 适合人群:从事电力电子、自动控制领域研究的者和工程师,以及对先进控制算法感兴趣的研究生及以上历人员。 使用场及目标:①适用于需要精确控制输出电压并处理恒功率负载的应用场;②旨在实现快速稳定的电压跟踪,同时保证系统的鲁棒性和抗干扰能力;③为DC微电网中的功率转换系统提供兼顾瞬态性能和稳态精度的解决方案。 其他说明:文中不仅提供了详细的理论推导和算法实现,还通过Python代码演示了控制策略的具体实现过程,便于读者理解和实践。此外,文章还讨论了不同控制方法的特点和适用范围,为实际工程项目提供了有价值的参考。
内容概要:该论文介绍了一种名为偏振敏感强度衍射断层扫描(PS-IDT)的新型无参考三维偏振敏感计算成像技术。PS-IDT通过多角度圆偏振光照射样品,利用矢量多层光束传播模型(MSBP)和梯度下降算法迭代重建样品的三维各向异性分布。该技术无需干涉参考光或机械扫描,能够处理多重散射样品,并通过强度测量实现3D成像。文中展示了对马铃薯淀粉颗粒和缓步类动物等样品的成功成像实验,并提供了Python代码实现,包括系统初始化、前向传播、多层传播、重建算法以及数字体模验证等模块。 适用人群:具备一定光成像和编程基础的研究人员,尤其是从事生物医成像、材料科成像领域的科研工作者。 使用场及目标:①研究复杂散射样品(如生物组织、复合材料)的三维各向异性结构;②开发新型偏振敏感成像系统,提高成像分辨率和对比度;③验证和优化计算成像算法,应用于实际样品的高精度成像。 其他说明:PS-IDT技术相比传统偏振成像方法具有明显优势,如无需干涉装置、无需机械扫描、可处理多重散射等。然而,该技术也面临计算复杂度高、需要多角度数据采集等挑战。文中还提出了改进方向,如采用更高数值孔径(NA)物镜、引入深度习超分辨率技术等,以进一步提升成像质量和效率。此外,文中提供的Python代码框架为研究人员提供了实用的工具,便于理解和应用该技术。
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