对一项新技术点学习的随感

本文探讨了在技术学习过程中时间成本的重要性,并以Oracle的redo为例,分析了何时应该深入研究某一技术细节及其与实际应用的关系。

    时候如白驹过隙、疏忽而已

    对某种技术的深入追求,是需要付出代价的

    那叫时间成本、不可估量

    除非是兴趣盎然、闲的蛋疼

    否则、浅尝辄止、不求甚解

    关注点在于跟实际应用关系是否很密切

    拿Oracle 举例

    redo 的深入学习

    也不过是研究或者 internal部分内容
    跟实际应用关系不是很密切

    通常出问题的也不多

    从实际应用关系入手去学习redo

    则可以考虑深入一下  redo /lgwr/相关latches/相关等待事件

    个人随感、不喜勿喷哈


(Kriging_NSGA2)克里金模型结合多目标遗传算法求最优因变量及对应的最佳自变量组合研究(Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了克里金模型(Kriging)与多目标遗传算法NSGA-II相结合的方法,用于求解最优因变量及其对应的最佳自变量组合,并提供了完整的Matlab代码实现。该方法首先利用克里金模型构建高精度的代理模型,逼近复杂的非线性系统响应,减少计算成本;随后结合NSGA-II算法进行多目标优化,搜索帕累托前沿解集,从而获得多个最优折衷方案。文中详细阐述了代理模型构建、算法集成流程及参数设置,适用于工程设计、参数反演等复杂优化问题。此外,文档还展示了该方法在SCI一区论文中的复现应用,体现了其科学性与实用性。; 适合群:具备一定Matlab编程基础,熟悉优化算法和数值建模的研究生、科研员及工程技术员,尤其适合从事仿真优化、实验设计、代理模型研究的相关领域工作者。; 使用场景及目标:①解决高计算成本的多目标优化问题,通过代理模型降低仿真次数;②在无法解析求导或函数高度非线性的情况下寻找最优变量组合;③复现SCI高水平论文中的优化方法,提升科研可信度与效率;④应用于工程设计、能源系统调度、智能制造等需参数优化的实际场景。; 阅读建议:建议读者结合提供的Matlab代码逐段理解算法实现过程,重关注克里金模型的构建步骤与NSGA-II的集成方式,建议自行调整测试函数或实际案例验证算法性能,并配合YALMIP等工具包扩展优化求解能力。
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