关于今后发展方向的一点探索

大学时很迷糊,什么都想学,C, C++, Java, VB, VC, .Net(ASP,C#)似乎每种语言都接触过,后来参加网络工程师的考试,对网络也似乎有了一定的了解,但终究因为条件和能力的限制,尤其是基础的缺失,导致自己自己最终是一无所获。
参加工作,做软件测试,社会上听的多了,起初真的看不起这一行(很奇怪大学里软件测试书看不懂),在公司就要服从组织安排,后来接触到Ruby,一直用到现在,也感觉是小有收获,此事后话,后面详谈。
进入项目以后,做过一段时间的性能测试,时间不长,但收获很大,知道了Linux, Apache 的配置,这在大学对我来说是天方夜谭的东西,在其他人的帮助下很快解决,还接触到动态脚本语言Python, 以及其扩展Jython 和性能测试工具Testmaker,知道了什么是测试代理和虚拟用户,对Python语言的研究有3个月,后来转到自动化,一个基于Ruby 和Watir 的开源框架的扩展,用的时间长了,就产生了厌倦(后来证明太小看Ruby的强大功能了),因为项目本身是PHP做的,又去学习了一下PHP,涉及到Web开发的知识太多(Html,javascript, CSS+Div),自己也仅仅能够抽出周末时间去做,大约学了3-4个月,做了一个小的Demo,也仅仅算是入了门。
进入到2007年以来,接触到了大量关于Ruby On Rails的报道,开始关注这个东东,从最初的配置开发环境,到后来吃力的阅读英文教材,在到现在已经算是可以上手,自己总算有点成绩, 也渐渐体会到了Ruby语言的强大。
我未来的发展方向在哪里?Ruby On Rails 终究只是个新兴的事物,在国内远没有达到商业开发的程度, 基于PHP+Mysql的开发是主流,但是我工作的本身不足以让我抽出太多的时间去研究学习,何况我涉及到了Ruby On Rails, 就不想在去用PHP,这种几倍代码量的东西去开发同样的东西。
对于Java, Java终究是要学的,不仅仅是因为他是主流,更主要是他的面向对象的思想,尤其是需要与Ruby这样的动态语言做比较,同时测试也离不开他。
现在看来我的确太轻视测试了,测试应该是一个比较好的选择,测试不仅仅涉及到测试的本身(写Test case, 找Bug)和QA(质量保证),更深入可能涉及到架构的问题,比如性能的问题可能牵扯到系统的配置,还有可能涉及到对服务器(Linux等)做进一步的开发, 这其实是一个很有挑战性的工作,只是眼界的狭隘和世俗的观念,使我仅仅将测试定位在很低级别的层次上,这是远远不够的。
好在,我现在已经开始自己尝试着去改进一些自动化测试的框架了,测试驱动开发(TDD)其实就是一种很好的指导思想,开发测试本来就没有什么先后之分的,好的测试框架就应该能够融合在开发中, 好的测试框架同样需要很好的架构,需要面向对象的思想去设计, Thoughtwork 公司的selenium, 应该就是一个很好的启发,关注测试发展的新动向,使之更为人性化,更加方便,更加健壮。
做为现在一种流行的趋势--开源来讲, 测试人员应该更多去关注到这个领域,开源将会使我们越来越多的使用开源产品,测试人员应该有责任去关注一些开源产品在项目中的使用。基于Linux系统的开发,以及对Linux有更多更深入的了解,也是我应该关注到的。
对于数据库这方面, 测试人员也要有充分的了解,我在接触到Mysql之前对数据库的概念是很模糊的,大学尽管学过,但更多只是局限在概念。所以基于数据库方面也要有充分的知识。
关注Ruby, 以及其他动态语言在各个领域的使用, 应该是我今后发展的一个方向。
(发表于2007年6月17号)
内容概要:本文深入探讨了利用MATLAB/Simulink搭建变压器励磁涌流仿真模型的方法和技术。首先介绍了空载合闸励磁涌流仿真模型的搭建步骤,包括选择和配置电源模块、变压器模块以及设置相关参数。文中详细讲解了如何通过代码生成交流电压信号和设置变压器的变比,同时强调了铁芯饱和特性和合闸角控制的重要性。此外,还讨论了电源简化模型的应用及其优势,如使用受控电压源替代复杂电源模块。为了更好地理解和分析仿真结果,文章提供了绘制励磁涌流曲线的具体方法,并展示了如何提取和分析涌流特征量,如谐波含量和谐波畸变率。最后,文章指出通过调整电源和变压器参数,可以实现针对不同应用场景的定制化仿真,从而为实际工程应用提供理论支持和技术指导。 适合人群:从事电力系统研究、变压器设计及相关领域的科研人员、工程师和技术爱好者。 使用场景及目标:适用于希望深入了解变压器励磁涌流特性的研究人员,旨在帮助他们掌握MATLAB/Simulink仿真工具的使用技巧,提高对励磁涌流现象的理解和预测能力,进而优化继电保护系统的设计。 其他说明:文中不仅提供了详细的建模步骤和代码示例,还分享了一些实用的经验和技巧,如考虑磁滞效应对涌流的影响、避免理想断路器带来的误差等。这些内容有助于读者在实践中获得更加准确可靠的仿真结果。
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