2009-09,国庆节前的点点滴滴

本文分享了作者在技术成长过程中的感悟与心得,强调了持续学习的重要性,提出了面对挑战的态度和方法,并探讨了如何平衡家庭与事业的关系。
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1、生活需要有压力的。压力会给自己以方向。最少知道自己是在向上的。如果没有了压力,自己在向什么方向发展都不知道了。

2、数量的增加形成的挑战。
处理大的数据量,需要有前提的。就是对处理业务的熟悉。如果没有基础的化,不会在处理大数据上面取得大的进展的。
该找一本DBA的书,把里面的东西研究透彻了。在这个基础上,

3、从前的时候,觉得中间的业务层学习的东西不多。现在发现主要是认识的力度不够。
一直的观点是,在处理业务上面就是增、查、删、改,其他的没有了。从工作流开始入手。学习新的学习历程。
工作流作为中轴线,是灵魂,是骨架。

4、无论做什么样的东西,做到极致的时候,薪水就不成为问题。传统行业都可以取得高薪,在IT行业却在低端徘徊,那真是自己的问题了。

5、笔记本的亮度。
并不是亮度低就比较好,其实跟眼睛不适应的时候,就不好了。
需要调整到合适的亮度。不影响工作,也是保护眼睛。

6、iBATIS + STRUTS2的能力,还需要经过另外一个项目的强化才能够稳定下来。或者说是发现更多没有挖掘出来的功能。

7、Spring需要开始研究源码了。源码是最好的老师。

8、尊重客户的要求,才会让开发的系统更好用,更健壮。

9、每天抽出两个小时的时间分析源代码。只有通过学习,才会打破现在的瓶颈。

10、好的开始是成功的一半。做好开始的工作太重要了。

11、所有的系统都要部署在WEBLOGIC上面测试通过的。这样的产品才是好的产品。同时这个也是学习WEBLOGIC的最好的方式。

12、在研究技术上面,把时间耗尽。
能够快速的进入技术状态,其实也是对其他的干扰诱惑的抵制。


13、我的ADSL宽度在周末的时候没有办法打开的网址[url]http://www.opensymphony.com[/url]和[url]http://www.springframework.org[/url]在跟10010的客服打过电话后,已经可以打开了,心里好高兴。
看来很多困扰自己的事情,只要去办的话,就会收到比较好的效果。努力去做事吧,行动的价值是无法想象和估量的。

14、计算机重新安装了。发现很多的东西都丢了。今天才体会到,其实JAVAEYE上面已经积累了一笔财富。想起来真的好感动。

15、爱家庭,更要爱事业。而且要好好的处理好两者的关系。
或许会处理的很好,或许会在两者之间找到切合点。总而言之,一定不能够让两者出现矛盾。矛盾被激化的时候,最终两者会两败俱伤。

16、三流的创意,一流的执行强于一流的创意,三流的执行。
要成就点东西,执行是很重要的。执行会让自己的抓住不少的机会。就像是在走路的时候,走的快会创造出更多的机会。

17、有不攻自破的堡垒,没有自动强大的自我。

18、从前的工作经验已经作废了。从现在起每个月都要做一个完整的项目。再积累三四个的时候能力会到达新的水平上的。不要去怀疑什么,有行动自然会有好结果。

19、说什么事情的时候,要注意恰当的时机。否则不但达不到效果,还可能弄巧成拙。

20、久经考验的人,才是真正有威严的人。不会把事情做拙了,只会做的更好。永远不把事情做拙的人,才是最好的人。

21、有了明确的任务,做事的时候还是比较舒服的。在一天的时间里面积累的是自信和经验。从前这样的机会太少了,因为不擅长做这些。
在以后的工作中,还是要比较经常的让自己进入这种状态。那么我一定能够取得很好的发展的。


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基于数据驱动的 Koopman 算子的递归神经网络模型线性化,用于纳米定位系统的预测控制研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕“基于数据驱动的Koopman算子的递归神经网络模型线性化”展开,旨在研究纳米定位系统的预测控制方法。通过结合数据驱动技术与Koopman算子理论,将非线性系统动态近似为高维线性系统,进而利用递归神经网络(RNN)建模并实现系统行为的精确预测。文中详细阐述了模型构建流程、线性化策略及在预测控制中的集成应用,并提供了完整的Matlab代码实现,便于科研人员复现实验、优化算法并拓展至其他精密控制系统。该方法有效提升了纳米级定位系统的控制精度与动态响应性能。; 适合人群:具备自动控制、机器学习或信号处理背景,熟悉Matlab编程,从事精密仪器控制、智能制造或先进控制算法研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①实现非线性动态系统的数据驱动线性化建模;②提升纳米定位平台的轨迹跟踪与预测控制性能;③为高精度控制系统提供可复现的Koopman-RNN融合解决方案; 阅读建议:建议结合Matlab代码逐段理解算法实现细节,重点关注Koopman观测矩阵构造、RNN训练流程与模型预测控制器(MPC)的集成方式,鼓励在实际硬件平台上验证并调整参数以适应具体应用场景。
提供了一套完整的基于51单片机的DDS(直接数字频率合成)信号波形发生器设计方案,适合电子爱好者、学生以及嵌入式开发人员学习和实践。该方案详细展示了如何利用51单片机(以AT89C52为例)结合AD9833 DDS芯片来生成正弦波、锯齿波、三角波等多种波形,并且支持通过LCD12864显示屏直观展示波形参数或状态。 内容概述 源码:包含完整的C语言编程代码,适用于51系列单片机,实现了DDS信号的生成逻辑。 仿真:提供了Proteus仿真文件,允许用户在软件环境中测试整个系统,无需硬件即可预览波形生成效果。 原理图:详细的电路原理图,指导用户如何连接单片机、DDS芯片及其他外围电路。 PCB设计:为高级用户准备,包含了PCB布局设计文件,便于制作电路板。 设计报告:详尽的设计文档,解释了项目背景、设计方案、电路设计思路、软硬件协同工作原理及测试结果分析。 主要特点 用户交互:通过按键控制波形类型和参数,增加了项目的互动性和实用性。 显示界面:LCD12864显示屏用于显示当前生成的波形类型和相关参数,提升了项目的可视化度。 教育价值:本资源非常适合教学和自学,覆盖了DDS技术基础、单片机编程和硬件设计多个方面。 使用指南 阅读设计报告:首先了解设计的整体框架和技术细节。 环境搭建:确保拥有支持51单片机的编译环境,如Keil MDK。 加载仿真:在Proteus中打开仿真文件,观察并理解系统的工作流程。 编译与烧录:将源码编译无误后,烧录至51单片机。 硬件组装:根据原理图和PCB设计制造或装配硬件。 请注意,本资源遵守CC 4.0 BY-SA版权协议,使用时请保留原作者信息及链接,尊重原创劳动成果。
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