管理感悟:知行合一与内化

本文探讨了编程技能从有意识到无意识的过程——内化,并讨论了如何将知行合一应用于编程实践中,使编程技能成为自然而然的行为。

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红朝儒生

2016-4-21

 

关键字:知行合一 内化

简介:大脑把在需要明意识思维的工作挪到潜意识了,相当于视频由软解码变成硬解码。

 

 

  虽然程序员都自认水平不错,吾以为大多数程序员的基本功,是相当差的。一日吾要求一位代码基本功很差的员工,学习吾代码,写个总结体会。当然他不以为然:不就是格式整齐点?谁不会啊,没什么稀奇的。他这话对不对?也对也不对。

  说对,因为他说的确实是对的。吾代码没有什么稀奇的高难度的地方,也没有用到什么花样,也没有流行的什么设计模式之类。看了给人的感觉,就是整齐、规范。

  为什么说不对呢?因为吾在写这些代码的时候,是自然而然的,没有满脑子的规则,应该这样写,那样写是错误的等等。这就是差异。这个,目前的他,或者说大多数程序员,都是做不到的。反复整改都改不好。

  

  其实,吾智商不高,基本功好是不断学习与应用的结果。吾举例学习五笔,开始学习的时候,拆字多么痛苦。熬过半个月的痛苦,打字就非常流畅了。通过不断练习,大脑把在需要明意识思维的工作挪到潜意识了,相当于视频由软解码变成硬解码。吾称之为“内化”。

  吾又思之,所谓的内化,是不是就是所谓的知行合一?如果还能区分出知与行,那就是还没有合一。一旦合一,日常行为,自然符合知识。

  

  内化应该也有好坏之分。对于错误的坏的内化,应该是恶习气,必须改正过来,把好的东西内化。

内容概要:本文深入探讨了金属氢化物(MH)储氢系统在燃料电池汽车中的应用,通过建立吸收/释放氢气的动态模型和热交换模型,结合实验测试分析了不同反应条件下的性能表现。研究表明,低温环境有利于氢气吸收,高温则促进氢气释放;提高氢气流速和降低储氢材料体积分数能提升系统效率。论文还详细介绍了换热系统结构、动态性能数学模型、吸放氢特性仿真分析、热交换系统优化设计、系统控制策略优化以及工程验证误差分析。此外,通过三维动态建模、换热结构对比分析、系统级性能优化等手段,进一步验证了金属氢化物储氢系统的关键性能特征,并提出了具体的优化设计方案。 适用人群:从事氢能技术研发的科研人员、工程师及相关领域的研究生。 使用场景及目标:①为储氢罐热管理设计提供理论依据;②推动车载储氢技术的发展;③为金属氢化物储氢系统的工程应用提供量化依据;④优化储氢系统的操作参数和结构设计。 其他说明:该研究不仅通过建模仿真全面验证了论文实验结论,还提出了具体的操作参数优化建议,如吸氢阶段维持25-30°C,氢气流速0.012g/s;放氢阶段快速升温至70-75°C,水速18-20g/min。同时,文章还强调了安全考虑,如最高工作压力限制在5bar以下,温度传感器冗余设计等。未来的研究方向包括多尺度建模、新型换热结构和智能控制等方面。
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