对电脑过敏,难道要改行??

作者长时间面对电脑后出现了眼睑痒、嘴唇干燥、脖子起疹子等症状,就医后被诊断为过敏。经过一系列检查发现并非对常见过敏源过敏,怀疑可能是由于长时间接触电脑导致的过敏反应。

       先是眼睛的问题,眼睑痒,起皮,后来是嘴唇周围,干燥起皮,涂再多的润唇膏都没用,眼睛周围满是皱纹,嘴巴肿的像我整天愁眉苦脸。后来发展到脖子起小疙瘩,整个脖子全都红了,皮肤又疼又痒。腕关节内侧也有小疙瘩,同样又疼又痒。坚持了一周后,受不了,去了医院皮肤科,医生一看我 就说:“你过敏了”,开了过敏药,维生素,药膏,回家。涂了三天,后有好转。可是刚刚好转几天后,又犯了,这次又去医院,医生说:“这样也不是办法,你可能是过敏体质,检查一下过敏源吧。”无奈,花了好几百块,结果查出我对所有常见过敏源都不过敏。难道真的是电脑过敏嘛?他的检测结果里没有检测电脑是否过敏。

看了网上说,电脑释放一种物质,会诱发过敏,如下(转):

    因为我们是近距离使用电脑,因此这些化学过敏源相当容易附着在皮肤上,可能造成"接触性皮肤炎",会有发痒等反应。尤其是暴露在衣服外的脸、颈部等部位皮肤,容易造成接触性皮肤炎、青春痘、毛囊发炎、色斑等现象

  电脑、手机和电视屏幕的温度上升后,便开始逸出名为"磷酸三苯脂"的化学物质。它是一种阻燃剂,广泛被使用在电视、电脑屏幕中,而且被证实是一种接触过敏源,会造成经常使用电脑的上班族出现发痒等过敏反应以及皮肤老化、色斑等。

我是个一天在电脑前面12个小时以上的人,(我也不想,工作需要)。如果因为过敏就要我放弃我得职业,我得理想,是不是太不可思议了。有没有和我一样的人,请指点迷津。

【四轴飞行器】非线性三自由度四轴飞行器模拟器研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕非线性三自由度四轴飞行器模拟器的研究展开,重点介绍基于Matlab代码实现的四轴飞行器动力学建模与仿真方法。研究构建了考虑非线性特性的飞行器数学模型,涵盖姿态动力学与运动学方程,实现了三自由度(滚转、俯仰、偏航)的精确模拟。文中详细阐述了系统建模过程、控制算法设计思路及仿真结果分析,帮助读者深入理解四轴飞行器的飞行动力学特性与控制机制;同时,该模拟器可用于算法验证、控制器设计与教学实验。; 适合人群:具备一定自动控制理论基础和Matlab编程能力的高校学生、科研人员及无人机相关领域的工程技术人员,尤其适合从事飞行器建模、控制算法开发的研究生和初级研究人员。; 使用场景及目标:①用于四轴飞行器非线性动力学特性的学习与仿真验证;②作为控制器(如PID、LQR、MPC等)设计与测试的仿真平台;③支持无人机控制系统教学与科研项目开发,提升对姿态控制与系统仿真的理解。; 阅读建议:建议读者结合Matlab代码逐模块分析,重点关注动力学方程的推导与实现方式,动手运行并调试仿真程序,以加深对飞行器姿态控制过程的理解。同时可扩展为六自由度模型或加入外部干扰以增强仿真真实性。
基于分布式模型预测控制DMPC的多智能体点对点过渡轨迹生成研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕“基于分布式模型预测控制(DMPC)的多智能体点对点过渡轨迹生成研究”展开,重点介绍如何利用DMPC方法实现多智能体系统在复杂环境下的协同轨迹规划与控制。文中结合Matlab代码实现,详细阐述了DMPC的基本原理、数学建模过程以及在多智能体系统中的具体应用,涵盖点对点转移、避障处理、状态约束与通信拓扑等关键技术环节。研究强调算法的分布式特性,提升系统的可扩展性与鲁棒性,适用于多无人机、无人车编队等场景。同时,文档列举了大量相关科研方向与代码资源,展示了DMPC在路径规划、协同控制、电力系统、信号处理等多领域的广泛应用。; 适合人群:具备一定自动化、控制理论或机器人学基础的研究生、科研人员及从事智能系统开发的工程技术人员;熟悉Matlab/Simulink仿真环境,对多智能体协同控制、优化算法有一定兴趣或研究需求的人员。; 使用场景及目标:①用于多智能体系统的轨迹生成与协同控制研究,如无人机集群、无人驾驶车队等;②作为DMPC算法学习与仿真实践的参考资料,帮助理解分布式优化与模型预测控制的结合机制;③支撑科研论文复现、毕业设计或项目开发中的算法验证与性能对比。; 阅读建议:建议读者结合提供的Matlab代码进行实践操作,重点关注DMPC的优化建模、约束处理与信息交互机制;按文档结构逐步学习,同时参考文中提及的路径规划、协同控制等相关案例,加深对分布式控制系统的整体理解。
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