失落

今天一天过得感觉特别的忙,早上去帮客户调试程序,天气很热,回来的时候感觉头晕晕的,下午又把公司昨天买的几台机器做好,本来打算晚上下班出去的由于一些原因没有去成。

晚上下班时终于都做好了,闲下来就打开了同事的波blog看看,她的blog里都是伤感的文字。伤感的文字里流露出无奈的苦痛,看着这样的文字我本来有点失落的心情一下变得十分伤感,伤感的文字让我想起了好多事情,我变得好怕,突然想回家,想回家看看爸妈,我想逃避眼前所有的一切,想去陶渊明的世外桃源。也许是我性格的原因(调整中),我看很多问题都只有肯定和否定两个答案,不想去想其他情况,在我的心中只有最好的和最差的,很多的时候我会走到事情的两个极端。

每当这个时候我都想找个地方大吼几声或者在飞驰的车子上听风的声音,但是在这个钢筋混凝土的城市里这样吼别人一定以为你是疯子,说不定你还在吼的时候110就来请你了。晚上回家时我骑着我刚买不久的助力车(到现在也想不明白我为什么会买)一路狂奔,一路上我只感觉到车在抖只听到耳边呼呼的风声,大脑一片空白,在我情绪低落的时候我就喜欢这样。

很快就到家了,经过一路的风吹,头脑好像变得有些清醒了。回到家里,不想去吃饭就打开电脑,一个人坐在电脑前发呆,也不知道想做什么。

我这个人怕忙也怕闲,怕忙主要是因为忙的时候我脾气会变得暴躁,容易发火(改正中)。但是和忙相比起来我最怕闲,因为这样会让我想起很多事情,一个人在南京,没有亲人,没有多少朋友,朋友们都为自己的衣食住行忙碌着根本没人去在意你,偶尔空闲(一年也只有那么几天)也只是凑在一起喝喝酒天南地北的侃侃。

到现在我已经毕业有3年多了,我还没有怎么好好考虑过我自己的生活,我只想让我家里人能过得更好,不想让爸妈再像我上学时那样苦。家庭、社会、工作的压力让我有点吃不消,现在好多事情我经常选择逃避,我不知道我从什么时候开始变成这样的,我有的时候真的很看不起我自己。高中时那种勇气、激情不知道都到哪里去了,难道是长大了就自然蜕掉了,就会变成这样。

不知道为什么失落,不知道为什么伤感,不知道为什么悲伤,更不知道为什么会流泪,也不知道明天会怎样。没有理想只有梦想……

AI 代码审查Review工具 是一个旨在自动化代码审查流程的工具。它通过集成版本控制系统(如 GitHub 和 GitLab)的 Webhook,利用大型语言模型(LLM)对代码变更进行分析,并将审查意见反馈到相应的 Pull Request 或 Merge Request 中。此外,它还支持将审查结果通知到企业微信等通讯工具。 一个基于 LLM 的自动化代码审查助手。通过 GitHub/GitLab Webhook 监听 PR/MR 变更,调用 AI 分析代码,并将审查意见自动评论到 PR/MR,同时支持多种通知渠道。 主要功能 多平台支持: 集成 GitHub 和 GitLab Webhook,监听 Pull Request / Merge Request 事件。 智能审查模式: 详细审查 (/github_webhook, /gitlab_webhook): AI 对每个变更文件进行分析,旨在找出具体问题。审查意见会以结构化的形式(例如,定位到特定代码行、问题分类、严重程度、分析和建议)逐条评论到 PR/MR。AI 模型会输出 JSON 格式的分析结果,系统再将其转换为多条独立的评论。 通用审查 (/github_webhook_general, /gitlab_webhook_general): AI 对每个变更文件进行整体性分析,并为每个文件生成一个 Markdown 格式的总结性评论。 自动化流程: 自动将 AI 审查意见(详细模式下为多条,通用模式下为每个文件一条)发布到 PR/MR。 在所有文件审查完毕后,自动在 PR/MR 中发布一条总结性评论。 即便 AI 未发现任何值得报告的问题,也会发布相应的友好提示和总结评论。 异步处理审查任务,快速响应 Webhook。 通过 Redis 防止对同一 Commit 的重复审查。 灵活配置: 通过环境变量设置基
【直流微电网】径向直流微电网的状态空间建模与线性化:一种耦合DC-DC变换器状态空间平均模型的方法 (Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了径向直流微电网的状态空间建模与线性化方法,重点提出了一种基于耦合DC-DC变换器的状态空间平均模型的建模策略。该方法通过数学建模手段对直流微电网系统进行精确的状态空间描述,并对其进行线性化处理,以便于系统稳定性分析与控制器设计。文中结合Matlab代码实现,展示了建模与仿真过程,有助于研究人员理解和复现相关技术,推动直流微电网系统的动态性能研究与工程应用。; 适合人群:具备电力电子、电力系统或自动化等相关背景,熟悉Matlab/Simulink仿真工具,从事新能源、微电网或智能电网研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①掌握直流微电网的动态建模方法;②学习DC-DC变换器在耦合条件下的状态空间平均建模技巧;③实现系统的线性化分析并支持后续控制器设计(如电压稳定控制、功率分配等);④为科研论文撰写、项目仿真验证提供技术支持与代码参考。; 阅读建议:建议读者结合Matlab代码逐步实践建模流程,重点关注状态变量选取、平均化处理和线性化推导过程,同时可扩展应用于更复杂的直流微电网拓扑结构中,提升系统分析与设计能力。
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