【个人随记01】暴打女生情商,掌控一个男生攻略?

作者分享观看的关于男女关系提升技巧的视频心得,探讨了野兽、少年和智者在情感中的角色,强调真诚与沟通在长久关系中的重要性。文中提到在现代娱乐多元化的背景下,异性关系的价值和策略,以及如何通过理解和触动内心来建立稳固的感情。

前几天看了两个视频,闲得无聊来写一写。
希望随记能够一直坚持下去

本人毫无经验。
文章不传达成为海王的观点。

写在前面

我看的两个视频分别为男女生讲解了如何使自己获得男女朋友/男女关系更上一层楼。视频的立场很好:不去阐述如何成为“精通人性”的大师,而是让所珍视的感情更够更好的持续。其很精心的准备了很多内容,我还是从我自己的视角里抒发一二把。

为什么需要异性

抛开少数群体,这对你我都可能是一件比较难以回答的问题。我近期也和朋友谈到,但他们的答复大致和我想法一致,都认为不如买款游戏喜加一来得好。去经历一段感情有它的独特魅力,打一天游戏也自有它的乐趣。对于拥有相同想法的人来说,属实是自己的个人娱乐更加可控而易得。

在精神娱乐极大丰富的时代里。为什么还需要男女关系呢?

我想到的可能有很多:去填补原生家庭的伤疤,显得自己更加upper level,亦或者是自己的更加渴求的期望,再者是身边环境的压迫等等。

我在浏览到那两个视频时,我首先观看的是面向女生的教程。在仍然还处于保护伞下的我来说,去理解异性能带来什么才是收获的重点。

野兽,少年和智者

男生由三位化形的事物掌控,分别是野兽,少年和智者

对于女生而言,快速唤起野兽是最高效吸引男生的手段。
在一段关系里,如果女生无法唤起男生的强烈的情感,那么可能根本就没有后续可言。唤起感情的方式多种多样,可能是吸引,可能是好奇,也可能是欲望,越多的集合越是强烈。能激起野兽的女生肯定是拥有自己的出色之处的。自然,渣男渣女们在这一方面CD短伤害高。

野兽终会被智者压制。可以说,一生中男生大多数由智者掌控,他是理性的绝对化身,与女生的感性面面不和,长久的感情最后可能会被智者所终结。如果能够完美与智者生存,去和解,那么那一位女性绝对是婚姻的绝佳搭档。但很可惜,在感情里其实这些都不太重要。

对于高阶女生来说,如何掌控少年才是重头戏,少年是男生三个化形最有力量,但最难接触的。野兽会有消退的时候,智者则是男女关系的裂痕制造者,唯有少年会给予感情最坚固的保障。如何去接触这少年仍然道不明白,但可以理解的是,如果一个人能够在你开心的时候比你开心,在你悲伤的时候比你更加悲伤,那么你的少年便会出现。他会认可这位异性并把她当做是珍物保护,这时候野兽智者自然也无法左右。如《春娇与志明》歌词里所说:“要知道男人是天生的小盆友”

当然,接触少年的时候智者总会前来分析种种,找出各种动机不纯,可能伤害自身的理由来保护自己,高段位的海王自然尤其应对方法。不过对一段纯粹,不讲究速度的感情而言,少年的出现只是时间问题。

暴打女生情商

视频里的内容过于浅尝即止,而在此之前已读的观点又有诸多说法,便无法很好传达。因此,如何暴打女生情商还请观看本篇最后一个标题。

所以为什么需要异性

仍然是一个难以回答的问题,不过这是绝大多数人的必经之路,在尚未经历,经历过程中自然会对其产生兴趣,并使两性关系成为永恒不断地话题。对我而言,还是喷射战士好玩哈哈哈。

所以为什么不来一局快乐的涂地呢?


雷鸣轰轰,终须言语使相之

自古套路得人心吗?我觉得不然,他人传授的知识是因为“需要传授”,所以才可以名状,形成体系,成为思路。看的视频里提供了许多思路,无论是改造自身还是感情小技巧。但总之,透露你的用心,便是一切。雷鸣轰轰,终须言语使相之。

考虑柔性负荷的综合能源系统低碳经济优化调度【考虑碳交易机制】(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕“考虑柔性负荷的综合能源系统低碳经济优化调度”展开,重点研究在碳交易机制下如何实现综合能源系统的低碳化与经济性协同优化。通过构建包含风电、光伏、储能、柔性负荷等多种能源形式的系统模型,结合碳交易成本与能源调度成本,提出优化调度策略,以降低碳排放并提升系统运行经济性。文中采用Matlab进行仿真代码实现,验证了所提模型在平衡能源供需、平抑可再生能源波动、引导柔性负荷参与调度等方面的有效性,为低碳能源系统的设计与运行提供了技术支撑。; 适合人群:具备一定电力系统、能源系统背景,熟悉Matlab编程,从事能源优化、低碳调度、综合能源系统等相关领域研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①研究碳交易机制对综合能源系统调度决策的影响;②实现柔性负荷在削峰填谷、促进可再生能源消纳中的作用;③掌握基于Matlab的能源系统建模与优化求解方法;④为实际综合能源项目提供低碳经济调度方案参考。; 阅读建议:建议读者结合Matlab代码深入理解模型构建与求解过程,重点关注目标函数设计、约束条件设置及碳交易成本的量化方式,可进一步扩展至多能互补、需求响应等场景进行二次开发与仿真验证。
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