化腐朽为神奇 从“糟糕”开始

本文阐述了创意在工作中的重要性,并强调了提出大量“糟糕创意”是培养创意思维的起点。通过增加创意数量,可以提升工作乐趣,实现快乐工作。

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时至今日,任何一种工作都要求我们学会“思考”。

产品开发、提案经营、市场分析、广告制作……无论你从事的是何种职业,都需要学会开动大脑,提出“精彩创意”。

当然,我们公司所在的IT行业亦不例外。

无论是为客户设计网页也好,还是自行开发创新业务也罢,这些工作的成败无一不是由创意所决定的。

可以说,创意关系着一家公司的生死。

因此,如果你掌握了能够提出“精彩创意”的相关技巧,就一定能够受到公司的极大重视。

虽然可能有些直白,但遗憾的是,“精彩创意”却并不是人人都能够提得出来的。

甚至,恐怕大部分的人都无法提出“精彩创意”。

不过,如果不是“精彩创意”,而是“糟糕创意”的话,想必每个人便都能很容易提出了。

能提出“糟糕创意”不也于事无补吗……

是吗?答案当然是否定的。

提出“糟糕创意”,具有着巨大的价值。

提不出创意而苦恼不已的人具有一个共同点,那就是他们总想着要提出“精彩创意”。

而那些提得出“精彩创意”的人,其实也在提出着数以万倍的“糟糕创意”。

因此,大量提出“糟糕创意”,才是我们培养创意思维的起点。

不仅如此,提出“糟糕创意”还有着其他方面的意义。倘若你在工作中遇到了瓶颈,那么提出大量的创意,能帮助你恢复积极的精神状态。

人,只要能够找到解决办法,就会变得乐观向上。

所以,如果你正觉得自己的工作十分无聊,那就极有可能是因为你的创意还不够多。

一旦能够提出大量的创意,工作也会变得有趣起来。这并不是玩笑话。

那些满脑子创意的人,从来都是万事不愁。

想想看,你周围有没有这样的“点子王”呢?他们是否正在兴致勃勃地工作呢?

我从来就没有听到过充满想法的“点子王”们抱怨工作无聊,或是看谁不顺眼。

反正都要工作,难道你不想快乐地工作吗?

只要能够成为享受一切工作的“积极分子”,你便会变得非常开心,而周围的人也会纷纷邀请你一起工作。

为了成为这样的“积极分子”,你首先就必须要学会提出大量的创意。

也就是说,“提出大量创意的技巧”即是“快乐工作的技巧”。

这也正是自称“趣味法人”、坚持快乐工作的我们在实践中不断总结出来的道理。

当然,这本书中也同样富含了上述两点内容。

你正在充分享受着自己的工作吗?

一旦能够大量地提出创意,工作也会变得有趣起来。

真的,这不是玩笑。

——摘自《创意不是想出来的》前言

内容概要:本文深入探讨了Kotlin语言在函数式编程和跨平台开发方面的特性和优势,结合详细的代码案例,展示了Kotlin的核心技巧和应用场景。文章首先介绍了高阶函数和Lambda表达式的使用,解释了它们如何简化集合操作和回调函数处理。接着,详细讲解了Kotlin Multiplatform(KMP)的实现方式,包括共享模块的创建和平台特定模块的配置,展示了如何通过共享业务逻辑代码提高开发效率。最后,文章总结了Kotlin在Android开发、跨平台移动开发、后端开发和Web开发中的应用场景,并展望了其未来发展趋势,指出Kotlin将继续在函数式编程和跨平台开发领域不断完善和发展。; 适合人群:对函数式编程和跨平台开发感兴趣的开发者,尤其是有一定编程基础的Kotlin初学者和中级开发者。; 使用场景及目标:①理解Kotlin中高阶函数和Lambda表达式的使用方法及其在实际开发中的应用场景;②掌握Kotlin Multiplatform的实现方式,能够在多个平台上共享业务逻辑代码,提高开发效率;③了解Kotlin在不同开发领域的应用场景,为选择合适的技术栈提供参考。; 其他说明:本文不仅提供了理论知识,还结合了大量代码案例,帮助读者更好地理解和实践Kotlin的函数式编程特性和跨平台开发能力。建议读者在学习过程中动手实践代码案例,以加深理解和掌握。
内容概要:本文深入探讨了利用历史速度命令(HVC)增强仿射编队机动控制性能的方法。论文提出了HVC在仿射编队控制中的潜在价值,通过全面评估HVC对系统的影响,提出了易于测试的稳定性条件,并给出了延迟参数与跟踪误差关系的显式不等式。研究为两轮差动机器人(TWDRs)群提供了系统的协调编队机动控制方案,并通过9台TWDRs的仿真和实验验证了稳定性和综合性能改进。此外,文中还提供了详细的Python代码实现,涵盖仿射编队控制类、HVC增强、稳定性条件检查以及仿真实验。代码不仅实现了论文的核心思想,还扩展了邻居历史信息利用、动态拓扑优化和自适应控制等性能提升策略,更全面地反映了群体智能协作和性能优化思想。 适用人群:具备一定编程基础,对群体智能、机器人编队控制、时滞系统稳定性分析感兴趣的科研人员和工程师。 使用场景及目标:①理解HVC在仿射编队控制中的应用及其对系统性能的提升;②掌握仿射编队控制的具体实现方法,包括控制器设计、稳定性分析和仿真实验;③学习如何通过引入历史信息(如HVC)来优化群体智能系统的性能;④探索中性型时滞系统的稳定性条件及其在实际系统中的应用。 其他说明:此资源不仅提供了理论分析,还包括完整的Python代码实现,帮助读者从理论到实践全面掌握仿射编队控制技术。代码结构清晰,涵盖了从初始化配置、控制律设计到性能评估的各个环节,并提供了丰富的可视化工具,便于理解和分析系统性能。通过阅读和实践,读者可以深入了解HVC增强仿射编队控制的工作原理及其实际应用效果。
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