习武经历(三)

这一段时间的练习,我已经彻底抛弃"武术以弱胜强"的这种天真想法了。就像师父说的,格斗中永远都是强打弱,而武术的作用是使习练者由弱变强。即使抛开力量耐力上的因素不说,就是纯技巧性的招式,也要求习练者反复练习,直到变成一种本能反应。因为格斗中,对手不会给你时间去思考遇到什么情况用哪种招数。

这次来了一个新人,以前练拳击的。开始的热身仍然是对马冲拳。之前师父交代过,说这次来新人碰胳膊你就可以有成就感了。我和他对冲的时候,我一直想着他什么时候喊停,结果这哥们就是不停,完了我说累了休息会吧。然后这个拳击手的胳膊交给我师兄去对付了(我不知道他的胳膊最终怎么样了,反正后来训练结束时他到处问其他人的胳膊有没有肿),师父教我练习新的内容。

完全不出所料,继上次练习内容消打合一之后,这次着重练习消打后的连续进攻。喂招的一方一拳打来,我方用拍手将这一拳拍开,与此同时,上步连续三个冲拳。这一练习中的拍手也可换成摊手或者其他手法,原地练习后,再在一来一回的走动中练习。这个练习比以前的药消耗体力,因为强调冲拳的瞬间要有一个上步的动作。

这次的实战比前几次都要爽,我们4个人两两都交过手。练拳击还是相当的训练有素,我挨了好几下后手直拳,都没看见他出拳,事后回想一下,应该是交手后速度下降身形散乱才导致他出的拳,如果能让我看见他就不会出后手拳了。

由于我在4个人中身高和力量都是最不占优势的,所以对战中由我主攻,对方以控制为主。这导致我只顾狂攻,把对方头当沙袋,难怪我觉得这么爽。随后师父与我实战时纠正了我这一点,要求进攻时要管着对方的手,因为现在是对方不进攻。

实战中还发现了一点,耐力还是很重要。并不是有些人说的速度快,反应快就行了。在我快速的冲过去与对方手接触不到两秒钟,速度马上就降下来了,而且胳膊上的力消失的很快,很快我就无法维持原来的速度,不得已放弃进攻退了下来。

实战结束,继续做对练。临离开时,师父还给我开了小灶。我私下想,是不是我太弱了,师父怕我学不好坏了他名声。

回去后,我若有所悟,让我老婆把我当仇人,不顾一切的向我发乱拳,我试试看防守。再一次验证了我前面的想法,在开始的2秒钟内,拳速很快根本无法准确的格挡和控制,之后且战且退,但是经双方手一接触,速度剧减,接下来的动作我都能格挡了。

MATLAB主动噪声和振动控制算法——对较大的次级路径变化具有鲁棒性内容概要:本文主要介绍了一种在MATLAB环境下实现的主动噪声和振动控制算法,该算法针对较大的次级路径变化具有较强的鲁棒性。文中详细阐述了算法的设计原理与实现方法,重点解决了传统控制系统中因次级路径动态变化导致性能下降的问题。通过引入自适应机制和鲁棒控制策略,提升了系统在复杂环境下的稳定性和控制精度,适用于需要高精度噪声与振动抑制的实际工程场景。此外,文档还列举了多个MATLAB仿真实例及相关科研技术服务内容,涵盖信号处理、智能优化、机器学习等多个交叉领域。; 适合人群:具备一定MATLAB编程基础和控制系统理论知识的科研人员及工程技术人员,尤其适合从事噪声与振动控制、信号处理、自动化等相关领域的研究生和工程师。; 使用场景及目标:①应用于汽车、航空航天、精密仪器等对噪声和振动敏感的工业领域;②用于提升现有主动控制系统对参数变化的适应能力;③为相关科研项目提供算法验证与仿真平台支持; 阅读建议:建议读者结合提供的MATLAB代码进行仿真实验,深入理解算法在不同次级路径条件下的响应特性,并可通过调整控制参数进一步探究其鲁棒性边界。同时可参考文档中列出的相关技术案例拓展应用场景。
基于PhasorDetect手持NIRS设备多光谱反射数据的组织氧饱和度实时监测研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕基于PhasorDetect手持近红外光谱(NIRS)设备的多光谱反射数据,开展组织氧饱和度(StO2)的实时监测研究,并提供了完整的Matlab代码实现方案。研究聚焦于利用NIRS技术采集生物组织的多光谱反射信号,通过光传输理论模型(如修正的朗伯-比尔定律)反演出组织中氧合血红蛋白与脱氧血红蛋白的浓度,进而实时计算氧饱和度。文中详细阐述了信号预处理、光谱特征提取、参数标定及实时计算算法的设计与实现过程,展示了如何将硬件数据采集与软件算法处理相结合,构建一套完整的实时监测系统。; 适合人群:具备一定信号处理和生物医学工程背景,熟悉Matlab编程,从事近红外光谱技术、生理参数监测或相关领域研究的研发人员和研究生。; 使用场景及目标:① 实现基于手持式NIRS设备的便携式组织氧饱和度实时监测;② 学习和掌握多光谱数据处理、生理参数反演算法的Matlab编程实现;③ 为开发同类医疗监测设备提供算法参考和技术验证原型。; 阅读建议:此资源以Matlab代码为核心,紧密结合理论与实践,建议读者在阅读时同步运行和调试提供的代码,重点关注数据预处理流程、光谱分析模型和实时计算逻辑的实现细节,并可根据具体硬件参数进行相应调整和优化。
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