无法转化为项目财富的技术或功能就是"垃圾"

本文探讨了技术人员在面对新技术和想法时的决策过程,强调了在现有项目中实施新概念的风险与成本考量,建议在新项目中探索创新,以避免资源浪费并确保企业价值。

技术人员可能有个习惯,也可以叫通病,发现一个新技术,或者新的想法,会把某个现有的东西做的更好,或者可以增加某个功能让系统看上去更完美。

如果这是一个产品,那么大家都会鼓励你去做,如果我们是10个产品,大家会评估一下哪个产品值得做,如果我们是做项目,那么你还是拉倒吧。

我们可以在下一个项目里去尝试我们的想法,而不是在这个已经做了一半,甚至快要完工的项目里。先不考虑任何新的东西都会带来新的问题,光是花费了人力物力,却不会给企业带来财富这一点,你的老板绝对不会同意的。


我们有那个时间浪费在一个不能为企业创造的事情上,还不如去睡个觉,呵呵咖啡,聊聊天,为下一个项目做做准备等事情上呢。这个是典型的费力不讨好的做法。

在下一个项目,我们在考虑是否用新的技术新的想法,当前这个,绝大多数情况下,我们按照合同要求,尽快完工吧。

再次声明,做产品的不在这个范畴内。把产品做精做细,永远都是正确的。
内容概要:本文档介绍了基于3D FDTD(时域有限差分)方法在MATLAB平台上对微带线馈电的矩形天线进行仿真分析的技术方案,重点在于模拟超MATLAB基于3D FDTD的微带线馈矩形天线分析[用于模拟超宽带脉冲通过线馈矩形天线的传播,以计算微带结构的回波损耗参数]宽带脉冲信号通过天线结构的传播过程,并计算微带结构的回波损耗参数(S11),以评估天线的匹配性能和辐射特性。该方法通过建立三维电磁场模型,精确求解麦克斯韦方程组,适用于高频电磁仿真,能够有效分析天线在宽频带内的响应特性。文档还提及该资源属于一个涵盖多个科研方向的综合性MATLAB仿真资源包,涉及通信、信号处理、电力系统、机器学习等多个领域。; 适合人群:具备电磁场与微波技术基础知识,熟悉MATLAB编程及数值仿真的高校研究生、科研人员及通信工程领域技术人员。; 使用场景及目标:① 掌握3D FDTD方法在天线仿真中的具体实现流程;② 分析微带天线的回波损耗特性,优化天线设计参数以提升宽带匹配性能;③ 学习复杂电磁问题的数值建模与仿真技巧,拓展在射频与无线通信领域的研究能力。; 阅读建议:建议读者结合电磁理论基础,仔细理解FDTD算法的离散化过程和边界条件设置,运行并调试提供的MATLAB代码,通过调整天线几何尺寸和材料参数观察回波损耗曲线的变化,从而深入掌握仿真原理与工程应用方法。
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