谈“攀比”

本文探讨了人们因攀比而导致的不幸福感,指出社会进步并非源于简单的攀比,而是来自对现有事物的不满和追求更好的动力。文章强调个人成长与境界提升不应依赖于与他人的比较。

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      因为伯虎的一条微博引发的感想:

 

      我深深的以为然。然而,疑惑,怀疑也是一段必经之路。

      人的“不幸福”的感觉,大都来自于“不知足”,而“不知足”,又来源于相互的攀比。“不知足”本身,按理而言并非一定是坏事;社会的进步,科技的创新,往往来自于对前人已有事物的“不知足”。然而基于攀比的“不知足”,却大体总是带来烦恼。比如,攀比工资,攀比地位,攀比男女朋友等等。这种“不知足”,简单而言,就是不管自己拥有的东西够不够,好不好,只要不如别人,那就是不够,不好。社会的进步,科技的创新,绝对不会来自于攀比,因为前人只是一个抽象的概念,没有攀比的对手;而社会进步,科技创新,也很少会有不如前人之处,最多只是原地踏步。

      如此说来,一个人的进步,境界的提高,也绝不会来自于攀比。因为进步,境界之类的,只能是跟自己进行比较,没有可能也没有必要拿自己的境界跟别人的进行比较。能够进行比较的一定是量的层面上的东西,无关乎质的差别。大到车子,房子,小到衣服,手机,如此之间的比较只能停留在量的层级上。

      风光的背后一定有不为人知的艰辛,坚定不移的信念和长久不变的坚持,这种种磨练,恰是稻盛和夫所说的“精进之道”。当一个人为了一样东西愿意忍受贫穷,饥饿以及世人的不理解的时候,那是他(她)最最动人的时候,也是最能提升境界的时候,却一定不是最风光的时候,之后的风光,那只是一件附带的东西,并非实质。夏达的过往经历,证明这个道理,也让我对这个看似弱小却拥有勇气的女生产生敬意。

      把我的手机换成iPhone,把公共自行车卡换成自己的车,把租来的一个房间换成自己的一套100平米的房子,在满足了攀比的需要之后,我的人生是否真正的达到了另一个层次?那个时候,我就真的快乐了嘛?也许只是筛选掉了一部分攀比的对象罢了,目光所及,一定会有更高大的攀比目标。即便那时真的满意了,不再攀比了,那时候的我又能如何呢?

      正如一开头所说的那样,这样一段文字,大抵也说明了自己还没有感觉完全“幸福”,摆脱“攀比”的层次。然后这样一段必经之路,只要大步走下去,总有走过的一天。    

内容概要:本文详细介绍了扫描单分子定位显微镜(scanSMLM)技术及其在三维超分辨体积成像中的应用。scanSMLM通过电调透镜(ETL)实现快速轴向扫描,结合4f检测系统将不同焦平面的荧光信号聚焦到固定成像面,从而实现快速、大视场的三维超分辨成像。文章不仅涵盖了系统硬件的设计与实现,还提供了详细的软件代码实现,包括ETL控制、3D样本模拟、体积扫描、单分子定位、3D重建和分子聚类分析等功能。此外,文章还比较了循环扫描与常规扫描模式,展示了前者在光漂白效应上的优势,并通过荧光珠校准、肌动蛋白丝、线粒体网络和流感A病毒血凝素(HA)蛋白聚类的三维成像实验,验证了系统的性能和应用潜力。最后,文章深入探讨了HA蛋白聚类与病毒感染的关系,模拟了24小时内HA聚类的动态变化,提供了从分子到细胞尺度的多尺度分析能力。 适合人群:具备生物学、物理学或工程学背景,对超分辨显微成像技术感兴趣的科研人员,尤其是从事细胞生物学、病毒学或光学成像研究的科学家和技术人员。 使用场景及目标:①理解和掌握scanSMLM技术的工作原理及其在三维超分辨成像中的应用;②学习如何通过Python代码实现完整的scanSMLM系统,包括硬件控制、图像采集、3D重建和数据分析;③应用于单分子水平研究细胞内结构和动态过程,如病毒入侵机制、蛋白质聚类等。 其他说明:本文提供的代码不仅实现了scanSMLM系统的完整工作流程,还涵盖了多种超分辨成像技术的模拟和比较,如STED、GSDIM等。此外,文章还强调了系统在硬件改动小、成像速度快等方面的优势,为研究人员提供了从理论到实践的全面指导。
内容概要:本文详细介绍了基于Seggiani提出的渣层计算模型,针对Prenflo气流床气化炉中炉渣的积累和流动进行了模拟。模型不仅集成了三维代码以提供气化炉内部的温度和浓度分布,还探讨了操作条件变化对炉渣行为的影响。文章通过Python代码实现了模型的核心功能,包括炉渣粘度模型、流动速率计算、厚度更新、与三维模型的集成以及可视化展示。此外,还扩展了模型以考虑炉渣组成对特性的影响,并引入了Bingham流体模型,更精确地描述了含未溶解颗粒的熔渣流动。最后,通过实例展示了氧气-蒸汽流量增加2%时的动态响应,分析了温度、流动特性和渣层分布的变化。 适合人群:从事煤气化技术研究的专业人士、化工过程模拟工程师、以及对工业气化炉操作优化感兴趣的科研人员。 使用场景及目标:①评估不同操作条件下气化炉内炉渣的行为变化;②预测并优化气化炉的操作参数(如温度、氧煤比等),以防止炉渣堵塞;③为工业气化炉的设计和操作提供理论支持和技术指导。 其他说明:该模型的实现基于理论公式和经验数据,为确保模型准确性,实际应用中需要根据具体气化炉的数据进行参数校准。模型还考虑了多个物理场的耦合,包括质量、动量和能量守恒方程,能够模拟不同操作条件下的渣层演变。此外,提供了稳态求解器和动态模拟工具,可用于扰动测试和工业应用案例分析。
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