你留意过你的父母吗(转自:http://…

本文探讨了随着父母年岁渐长,我们如何理解并承担起照料的责任,强调了及时行孝的重要性。文章通过一系列日常生活中的细节变化,提醒读者关注父母的身体状况和生活需求,呼吁社会对老年人给予更多关爱。

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如果你在一个平凡的家庭长大,  
如果你的父母还健在,不管你有没有和他们同住——  
如果有一天,你发现他的厨房不再像以前那么干净;  
如果有一天,你发现家中的碗筷好象没洗干净;  
如果有一天,你发现母亲的锅子不再雪亮;  
如果有一天,你发现父亲的花草树木已渐荒废;  
如果有一天,你发现家中的地板衣柜经常沾满灰尘;  
如果有一天,你发现母亲煮的菜太咸太难吃;  
如果有一天,你发现父母经常忘记关瓦斯;  
如果有一天,你发现老父老母的一些习惯不再是习惯时,就像他们不再想天天洗澡时;  
如果有一天,你发现父母不再爱吃青脆的蔬果;  
如果有一天,你发现父母爱吃煮得烂烂的菜;  
如果有一天,你发现父母喜欢吃稀饭;  
如果有一天,你发现他们过马路行动反应都慢了;  
如果有一天,你发现在吃饭时间他们老是咳个不停,千万别误以为他们感冒或着凉,(那是吞咽神经老化的现象) ;  
如果有一天,你发觉他们不再爱出门……  
如果有这么一天,我要告诉你,你要警觉父母真的已经老了,器官已经退化到需要别人照料了。  
如果你不能照料,请你替他们找人照料,并请你请你千万千万要常常探望,不要让他们觉得被遗弃了。  


每个人都会老,父母比我们先老,我们要用角色互换的心情去照料他,才会有耐心、才不会有怨言,当父母不能照顾自己的时候,为人子女要警觉,他们可能会大小便失禁、可能会很多事都做不好,如果房间有异味,可能他们自己也闻不到,请不要嫌他脏或嫌他臭,为人子女的只能帮他清理,并请维持他们的“自尊心”。  

当他们不再爱洗澡时,请抽空定期帮他们洗身体,因为纵使他们自己洗也可能洗不干净。当我们在享受食物的时候,请替他们准备一份大小适当、容易咀嚼的一小碗,因为他们不爱吃可能是牙齿咬不动了。  
从我们出生开始,喂奶换尿布、生病的不眠不休照料、教我们生活基本能力、供给读书、吃喝玩乐和补习,关心和行动永远都不停歇。如果有一天,他们真的动不了了,角色互换不也是应该的吗?  
为人子女者要切记,看父母就是看自己的未来,孝顺要及时。 

树欲静而风不止、子欲养而亲不在——你留意过自己的父母吗?

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。
### 如何在浏览器中打开本地地址 `http://127.0.0.1:8888` 为了成功访问位于 `http://127.0.0.1:8888` 的本地Web应用,需确认几个方面: #### 服务监听设置 确保启动的应用程序正在监听指定的IP和端口号。对于某些框架和服务而言,默认情况下可能仅绑定到特定接口(如 `127.0.0.1` 或者 `::1`),这意味着它们只接受来自同一台机器内部发起的连接请求。 如果应用程序配置为监听所有可用网络接口,则可以使用 `0.0.0.0` 地址作为host参数来代替具体的IPv4地址[^1];然而,在实际操作过程中发现当尝试通过 `http://0.0.0.0:8080` 访问时遇到困难,这表明可能存在防火墙阻止外部流量进入该端口的情况或者是其他安全机制干扰了正常的HTTP请求处理流程[^5]。 因此建议调整应用程序配置文件中的host字段值为 `127.0.0.1` 并保持port不变,即: ```javascript const defaults = { host: '127.0.0.1', port: 8888, https: false } ``` 这样做的好处是可以减少不必要的复杂性和潜在的安全风险,同时也更容易排查问题所在。 #### 浏览器访问验证 完成上述更改之后重启相应的开发环境或重新部署目标站点,并直接输入完整的URL字符串至浏览器地址栏内进行测试: - 打开任意一款现代主流浏览器; - 在地址栏键入 `http://127.0.0.1:8888` 后按回车键提交查询指令; - 如果一切正常的话应该能够顺利加载出预期页面内容。 另外值得注意的一点是,有时即使服务器端已经正确设置了监听条件但仍会因为客户端侧的因素而无法顺利完成整个过程——比如安装了过于严格的杀毒软件可能会误报并拦截此类行为,所以不妨暂时关闭这些防护措施再试一次看看效果如何变化[^3]。 #### 常见错误排除指南 假如依旧得不到理想的结果,请按照如下顺序逐一检验各项指标直至找到症结所在为止: - **检查命令行输出日志**:留意是否有任何异常提示信息被记录下来,特别是关于权限不足或是资源冲突方面的警告语句。 - **利用telnet工具检测连通状态**:执行类似于 `telnet 127.0.0.1 8888` 的命令可以帮助判断是否真的存在物理层面上的数据传输障碍。 - **查看操作系统自带的日志管理组件**:像Linux下的 `/var/log/syslog` 文件就经常收录着不少有价值的线索等待挖掘分析。 ---
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