番茄工作法

转自:http://www.nowamagic.net/librarys/veda/detail/2284

番茄工作法三原则
  1. 对时间要有不同的看法,不再停留于其生成性,而要转化为具体连续性。
  2. 工作时要让思维处于最佳状态。
  3. 采用简单易用原则。使用不引人注意的工具。就是说:把精神集中的要做的事情本身上来。
通常做法
  1. 每个番茄钟25min, 间隔休息3~5分钟; 4个番茄钟后休息15~25分钟。

    一旦开始,就一定要听到铃声才结束。如果还有时间剩余,就复习或检查之前完成的东西。若在头5分钟内就完成了,且无检查或复习的必要。那么当前番茄钟可以作废。 --> 应该是说立即进入下一个番茄钟。

  2. 记录所有内部(自身)打断,这样可以让你了解自己的大脑是如何工作的,并考虑之后在安排任务时纳入这些因素。(图表上的做法是在番茄计数栏里加上`标记)
  3. 如果真的是很紧急的打断,你可以插入、替换当前任务。
  4. 一个番茄时间是不可分割的。若你被打断,哪怕铃声快要响起,你也只能标一个`,并作废当前番茄钟。
  5. 面对外部中断,你需要保护你的番茄钟:快速记录,推迟事情,并写入日程表,询问打断你的人是否同意(推迟)(图表上的做法是在番茄计数栏里加上-标记)
  6. 预估时间(番茄数):当某个任务的预估番茄数超过8,应当认为它太大了,最好拆分为更小的任务。
  7. 可用番茄数:(相当于预估你一天里能够高效工作的时限)。

    若任务全部完成,但番茄数还有剩余,就可以从ACTIVITY INVENTORY清单中挑出任务来填补没有完成的番茄数。还有一些处理、分析预估的手段,我暂时不打算用,此处留白。

  8. 番茄时间长度无须更改。如果你到点不休息,而是坚持工作,那就是没有掌握番茄工作法的最基本要点。

    当然如果在某些deadline的压迫下,你偶尔可以超负荷工作。

  9. 不要休息超过30分钟。它会打乱你的节奏和计划。而且休息越多,你可能反而觉得休息的不够。
内容概要:本文档详细介绍了在三台CentOS 7服务器(IP地址分别为192.168.0.157、192.168.0.158和192.168.0.159)上安装和配置Hadoop、Flink及其他大数据组件(如Hive、MySQL、Sqoop、Kafka、Zookeeper、HBase、Spark、Scala)的具体步骤。首先,文档说明了环境准备,包括配置主机名映射、SSH免密登录、JDK安装等。接着,详细描述了Hadoop集群的安装配置,包括SSH免密登录、JDK配置、Hadoop环境变量设置、HDFS和YARN配置文件修改、集群启动与测试。随后,依次介绍了MySQL、Hive、Sqoop、Kafka、Zookeeper、HBase、Spark、Scala和Flink的安装配置过程,包括解压、环境变量配置、配置文件修改、服务启动等关键步骤。最后,文档提供了每个组件的基本测试方法,确保安装成功。 适合人群:具备一定Linux基础和大数据组件基础知识的运维人员、大数据开发工程师以及系统管理员。 使用场景及目标:①为大数据平台搭建提供详细的安装指南,确保各组件能够顺利安装和配置;②帮助技术人员快速掌握Hadoop、Flink等大数据组件的安装与配置,提升工作效率;③适用于企业级大数据平台的搭建与维护,确保集群稳定运行。 其他说明:本文档不仅提供了详细的安装步骤,还涵盖了常见的配置项解释和故障排查建议。建议读者在安装过程中仔细阅读每一步骤,并根据实际情况调整配置参数。此外,文档中的命令和配置文件路径均为示例,实际操作时需根据具体环境进行适当修改。
在无线通信领域,天线阵列设计对于信号传播方向和覆盖范围的优化至关重要。本题要求设计一个广播电台的天线布局,形成特定的水平面波瓣图,即在东北方向实现最大辐射强度,在正东到正北的90°范围内辐射衰减最小且无零点;而在其余270°范围内允许出现零点,且正西和西南方向必须为零。为此,设计了一个由4个铅垂铁塔组成的阵列,各铁塔上的电流幅度相等,相位关系可自由调整,几何布置和间距不受限制。设计过程如下: 第一步:构建初级波瓣图 选取南北方向上的两个点源,间距为0.2λ(λ为电磁波波长),形成一个端射阵。通过调整相位差,使正南方向的辐射为零,计算得到初始相位差δ=252°。为了满足西南方向零辐射的要求,整体相位再偏移45°,得到初级波瓣图的表达式为E1=cos(36°cos(φ+45°)+126°)。 第二步:构建次级波瓣图 再选取一个点源位于正北方向,另一个点源位于西南方向,间距为0.4λ。调整相位差使西南方向的辐射为零,计算得到相位差δ=280°。同样整体偏移45°,得到次级波瓣图的表达式为E2=cos(72°cos(φ+45°)+140°)。 最终组合: 将初级波瓣图E1和次级波瓣图E2相乘,得到总阵的波瓣图E=E1×E2=cos(36°cos(φ+45°)+126°)×cos(72°cos(φ+45°)+140°)。通过编程实现计算并绘制波瓣图,可以看到三个阶段的波瓣图分别对应初级波瓣、次级波瓣和总波瓣,最终得到满足广播电台需求的总波瓣图。实验代码使用MATLAB编写,利用polar函数在极坐标下绘制波瓣图,并通过subplot分块显示不同阶段的波瓣图。这种设计方法体现了天线阵列设计的基本原理,即通过调整天线间的相对位置和相位关系,控制电磁波的辐射方向和强度,以满足特定的覆盖需求。这种设计在雷达、卫星通信和移动通信基站等无线通信系统中得到了广泛应用。
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