今天路过了一把

[img]/upload/attachment/94359/fb162d7c-702a-3327-92be-b89a5e0ad29f.png[/img]

[b]今天,第一次[url=http://luguode.com]“路过”[/url]了一把,很幸运没遇到骂人的。不过如果下次遇到类似的,一定要把对话弄得神经一点:) [/b]
8484 -_-|||
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正在帮您连接到正在路过的一位路人甲,请稍后。。。
已经帮您连接到路人甲了,先对他说个你好吧。
你自己:北京的天气不错啊
你自己:你哪里的
路人甲:....
路人甲:哈尔滨的
你自己:那边冷不
路人甲:怎么不去omegle玩?
你自己:也开着……
路人甲:今天变天了
路人甲:haha
路人甲:或许碰到过
你自己:甚么东西碰到过
路人甲:你北京的》
路人甲:大几了?
你自己:工作啦,同学
路人甲:我说可能在omegle上碰到过
你自己:你研几的
路人甲:大四的
你自己:啥子专业呢
路人甲:中国人太伟大了
你自己:历史?
路人甲:整个一山寨过
路人甲:山寨国
你自己:我还以为你研究历史呢,突然感慨中国
你自己:是啊
路人甲:我工科生
你自己:泰国更厉害,钞票都山寨
路人甲:大学生嘛~
你自己:cs? ee?
路人甲:。。。。
路人甲:ee
路人甲:你搞it的?
你自己:恩啊
路人甲:看得出来
你自己:毕业后来北京?
路人甲:消息很灵
路人甲:北京太大
路人甲:我怕迷路
路人甲:等大点儿些
你自己:哈尔滨也不小吧,没去过
路人甲:贼小
你自己:我有好几个朋友是哈尔滨的,不过现在都不在北京,唉
你自己:你只是在哪里上学吧,不是本地人吧
路人甲:哦
路人甲:你哪儿毕业的?
你自己:不在北京念的书
路人甲:恩的
路人甲:这种概率比较大
你自己:是,念书的不是哈尔滨,比在哈尔滨工作的不是哈尔滨,概率要大多了
路人甲:这个网站什么时候开的?
路人甲:我今天第一次来
路人甲:恩
你自己:刚开的吧,感觉一周内
你自己:我就是在www.solidot.com发现的
路人甲:哦
你自己:sorry, solidot.org
路人甲:感觉人气还可以
你自己:涨的很块
路人甲:我知道
路人甲:这个网站啊
路人甲:哦
你自己:你说solidot?
路人甲:恩
路人甲:我订阅了
你自己:还有 http://slashdot.org/
路人甲:做it累不累?
你自己:不知道,两次路过同一个人的概率有多大
你自己:累!
你自己:很累
路人甲:这没法算
路人甲:你是做什么方面?
路人甲:软件开发?
你自己:算是IT管理吧
你自己:你呢,快工作了,有甚么打算
路人甲:哦
路人甲:考研了
你自己:我们这种是影视特效行业的,不是纯粹的IT公司
路人甲:哈哈
路人甲:cool
你自己:考研的话,可以念那种在职的喽
你自己:不过人各有志,以后待研究所吗
路人甲:什么在职的?
路人甲:工程硕士?
你自己:就是一边工作一边读喽
路人甲:对研究所没兴趣
路人甲:不待
路人甲:我待不住
你自己:不知道,呵呵,不是每个人都可以的,而且单位得同意
路人甲:恩
你自己:读研,还是哈工大吗
路人甲:这个我知道
你自己:我一个朋友自己一边创业,一边读浙大
路人甲:哇
路人甲:那是牛人
路人甲:我考华科
你自己:华中科技大学?在武汉吗
路人甲:恩
路人甲:对的
你自己:原来你是湖北的啊:)
路人甲:然后呢
你自己:我一个同学在武汉科技大学,念过农业
你自己:其实他是双学士,加一个经济学
路人甲:哦
路人甲:不错
你自己:武汉很多美女
路人甲:你哪一年的?
你自己:你猜
路人甲:。。。。。。
路人甲:没感觉
你自己:反正80后的
路人甲:还是85的?
你自己:小了
你自己:85不太可能吧,中层管理
你自己:如果是的话,那你多半是遇到精英了
路人甲:前辈啊
路人甲:oh
路人甲:我感觉是
路人甲:您是牛人
你自己:希望以后是吧
路人甲:恩
路人甲:必须的
路人甲:中国人很伟大
你自己:是啊,fighting!!! 你也一样
你自己:要早点休息了
路人甲:struggling
路人甲:这个词不错
路人甲:恩
路人甲:晚安
路人甲:我是要去睡了
你自己:晚安,看概率了
路人甲:明天还得去实验室
路人甲:很高兴认识你
路人甲:晚安
你自己::)
路人甲:?
路人甲:ok
你自己:只是路过的
你自己:好吧,再见,祝你学业有成
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[i]连接断开……[/i]

[b]有几个问题:[/b]
1. 如果对方只是个机器人(程序)在聊天,不知道会不会发觉。
2. 这种彼此都不知道对方的情况下,骂人和被人骂,似乎都不容易生气。心理学上似乎有些应用价值……算了,太晚了,不想思考太多。
3. 会遇上火星人吗?
4. 现实的人与科技带来的非现实感
基于遗传算法的新的异构分布式系统任务调度算法研究(Matlab代码实现)内容概要:本文档围绕基于遗传算法的异构分布式系统任务调度算法展开研究,重点介绍了一种结合遗传算法的新颖优化方法,并通过Matlab代码实现验证其在复杂调度问题中的有效性。文中还涵盖了多种智能优化算法在生产调度、经济调度、车间调度、无人机路径规划、微电网优化等领域的应用案例,展示了从理论建模到仿真实现的完整流程。此外,文档系统梳理了智能优化、机器学习、路径规划、电力系统管理等多个科研方向的技术体系与实际应用场景,强调“借力”工具与创新思维在科研中的重要性。; 适合人群:具备一定Matlab编程基础,从事智能优化、自动化、电力系统、控制工程等相关领域研究的研究生及科研人员,尤其适合正在开展调度优化、路径规划或算法改进类课题的研究者; 使用场景及目标:①学习遗传算法及其他智能优化算法(如粒子群、蜣螂优化、NSGA等)在任务调度中的设计与实现;②掌握Matlab/Simulink在科研仿真中的综合应用;③获取多领域(如微电网、无人机、车间调度)的算法复现与创新思路; 阅读建议:建议按目录顺序系统浏览,重点关注算法原理与代码实现的对应关系,结合提供的网盘资源下载完整代码进行调试与复现,同时注重从已有案例中提炼可迁移的科研方法与创新路径。
【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:本文提出了一种基于非支配排序的蜣螂优化算法(NSDBO),用于求解微电网多目标优化调度问题。该方法结合非支配排序机制,提升了传统蜣螂优化算法在处理多目标问题时的收敛性和分布性,有效解决了微电网调度中经济成本、碳排放、能源利用率等多个相互冲突目标的优化难题。研究构建了包含风、光、储能等多种分布式能源的微电网模型,并通过Matlab代码实现算法仿真,验证了NSDBO在寻找帕累托最优解集方面的优越性能,相较于其他多目标优化算法表现出更强的搜索能力和稳定性。; 适合人群:具备一定电力系统或优化算法基础,从事新能源、微电网、智能优化等相关领域研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①应用于微电网能量管理系统的多目标优化调度设计;②作为新型智能优化算法的研究与改进基础,用于解决复杂的多目标工程优化问题;③帮助理解非支配排序机制在进化算法中的集成方法及其在实际系统中的仿真实现。; 阅读建议:建议读者结合Matlab代码深入理解算法实现细节,重点关注非支配排序、拥挤度计算和蜣螂行为模拟的结合方式,并可通过替换目标函数或系统参数进行扩展实验,以掌握算法的适应性与调参技巧。
### 如何在 C# 中使用 Halcon 库实现延长一个点到指定距离 为了实现在 C# 中使用 Halcon 库来延长一个点的距离,需要理解 HDevelop 和 C# 的集成方式以及具体的操作方法。 #### 集成环境设置 要在 C# 项目中调用 Halcon 函数,首先需安装 HALCON .NET Wrapper 并配置开发环境。这通常涉及添加对 Mvtec.HALCON.DotNet.dll 的引用并确保所有依赖项都已正确加载[^1]。 #### 实现思路 延长一个点实际上是指沿某个方向移动该点一定距离。为此,可以通过计算目标位置坐标的方式来达成目的: - 定义起始点 (x0, y0) - 给定角度 θ 或者终点的方向向量 (dx, dy),用于决定延伸方向 - 设定要增加的具体长度 d 基于上述参数,新的坐标可通过三角函数或矢量运算得出。 #### 示例代码 下面是一个简单的例子展示如何创建一个新的点位于原有点基础上按给定的角度和距离偏移后的结果: ```csharp using System; using HalconDotNet; // 导入HALCON命名空间 public class PointExtensionExample { public static HTuple ExtendPoint(double startX, double startY, double angleDegrees, double distance){ // 将度转换为弧度 var radians = Math.PI * angleDegrees / 180.0; // 计算新坐标的增量 var deltaX = Math.Cos(radians) * distance; var deltaY = Math.Sin(radians) * distance; // 返回扩展后的新点的位置作为HTuple对象 return new HTuple(startX + deltaX, startY + deltaY); } } ``` 此段代码定义了一个静态方法 `ExtendPoint` 接受四个参数:起点的 X 坐标 (`startX`)、Y 坐标(`startY`)、旋转角度(以度表示)`angleDegrees` 及希望延展的实际物理距离 `distance`. 方法内部先将输入的角度由度转成了弧度形式以便于后续数学操作;接着依据直角坐标系下的位移公式求得两个轴向上各自的变化值;最后把更新过后的坐标打包进一个 `HTuple` 对象里返回出去.
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