十月份总结

本文分享了作者学习C++的心路历程,从最初的困难到逐渐掌握,表达了对编程的热爱与坚持。揭示了通过不懈努力弥补差距的重要性。

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执你之手,无悔最初

        如果说学习C++就像是谈一场恋爱的话,那么C++肯定不是一个合格的男朋友,C++总是那么的鸡毛蒜皮,总是挑剔我的一切,甚至是连一个小小标点的错误他也不能容忍。。。。和C++的这场恋爱。。个中辛苦只有自己体味。。可是,不能否认的是,在和C++接触的两个月中,我觉得我自己也在逐渐改变。由当初写程序时连标点都会用错,到现在半角和全角的随意转换,由当初看到程序的恐惧,到现在开始学着全局去解决问题。。在一次次的磨合中,我跟C++的恋爱旅程还在继续着,还在期待更美好的未来,

       越来越难的问题,越来越长的程序,越来越复杂的代码,这就是我将要面对的C++。。我是一个比较笨的孩子,不会和有些男生一样,字符什么的,语句什么的,表达式什么的都会,我理解的比较慢,我懂得的也不多,甚至连最开始的东西也是现在学的,我比别人落下的,斌不是一条无法逾越的鸿沟,我相信,只要我能继续保持这份激情,差距终究会被弥补,有时候也会看到别人又好又快的写好程序,自己也会着急,同样是一起学习,同样是由贺老教的,为什么差距那么大呢??每个人都不可能无缘无故的成功,别人写程序又好又快,自然是别人在我看不到的地方努力。而我可能把别人努力的时间用来看动漫,用来逛街了。。没有努力就没救资格抱怨。。

      即使我可能不是和C++最合拍的一对,但是,我却能够用自己的坚持和热情一直陪伴C++ ,即使过程中再困难,我也没有放弃他的理由。。有人曾说过,既然选择远方便只顾风雨兼程,既然选择天空,留给地平线的就只能是背影。。而我说,既然选择C++留给自己的就只能是不断地历练。学一行,爱一行。现在的我还不是能够配得上C++的那个人,但是,相信总有一天,我会成为那个人。最后,还要感谢C++给我的欢乐与成就。。让我体会到,历尽困难成功后的喜悦。。最后的最后,想对C++说一声,执你之手,无悔最初。。。

内容概要:本文围绕直流微电网中带有恒功率负载(CPL)的DC/DC升压转换器的稳定控制问题展开研究,提出了一种复合预设性能控制策略。首先,通过精确反馈线性化技术将非线性不确定的DC转换器系统转化为Brunovsky标准型,然后利用非线性扰动观测器评估负载功率的动态变化和输出电压的调节精度。基于反步设计方法,设计了具有预设性能的复合非线性控制器,确保输出电压跟踪误差始终在预定义误差范围内。文章还对比了多种DC/DC转换器控制技术如脉冲调整技术、反馈线性化、滑模控制(SMC)、主动阻尼法和基于无源性的控制,并分析了它们的优缺点。最后,通过数值仿真验证了所提控制器的有效性和优越性。 适合人群:从事电力电子、自动控制领域研究的学者和工程师,以及对先进控制算法感兴趣的研究生及以上学历人员。 使用场景及目标:①适用于需要精确控制输出电压并处理恒功率负载的应用场景;②旨在实现快速稳定的电压跟踪,同时保证系统的鲁棒性和抗干扰能力;③为DC微电网中的功率转换系统提供兼顾瞬态性能和稳态精度的解决方案。 其他说明:文中不仅提供了详细的理论推导和算法实现,还通过Python代码演示了控制策略的具体实现过程,便于读者理解和实践。此外,文章还讨论了不同控制方法的特点和适用范围,为实际工程项目提供了有价值的参考。
内容概要:该论文介绍了一种名为偏振敏感强度衍射断层扫描(PS-IDT)的新型无参考三维偏振敏感计算成像技术。PS-IDT通过多角度圆偏振光照射样品,利用矢量多层光束传播模型(MSBP)和梯度下降算法迭代重建样品的三维各向异性分布。该技术无需干涉参考光或机械扫描,能够处理多重散射样品,并通过强度测量实现3D成像。文中展示了对马铃薯淀粉颗粒和缓步类动物等样品的成功成像实验,并提供了Python代码实现,包括系统初始化、前向传播、多层传播、重建算法以及数字体模验证等模块。 适用人群:具备一定光学成像和编程基础的研究人员,尤其是从事生物医学成像、材料科学成像领域的科研工作者。 使用场景及目标:①研究复杂散射样品(如生物组织、复合材料)的三维各向异性结构;②开发新型偏振敏感成像系统,提高成像分辨率和对比度;③验证和优化计算成像算法,应用于实际样品的高精度成像。 其他说明:PS-IDT技术相比传统偏振成像方法具有明显优势,如无需干涉装置、无需机械扫描、可处理多重散射等。然而,该技术也面临计算复杂度高、需要多角度数据采集等挑战。文中还提出了改进方向,如采用更高数值孔径(NA)物镜、引入深度学习超分辨率技术等,以进一步提升成像质量和效率。此外,文中提供的Python代码框架为研究人员提供了实用的工具,便于理解和应用该技术。
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