有神与无神

我不信奉基督教或者佛教这样的宗教。但过去我一直认为自己还是相信有神存在的。今天看来,说我相信有神,不如说我相信人类的认识是存在极限的。也就是说,在这个宇宙中,理论上能够被人类认识的仅仅是一小部分——及时给予人类无限的,甚至比宇宙寿命还长的时间,也有很大一部分是人类所不能理解的。

而人类所不能理解的部分,却可能在更深的层次上决定着人类能够理解的一些表象。在这一点上,人类必须心存敬畏。还有些东西,即使你能够理解,却无法用语言表达——你的理解永远只能是隐隐约约,细如游丝,稍纵即逝的。这些东西有些人好像称其为“禅”——不立文字。

所以我以前相信的神,是没有人格性的,至少没有人类能够理解的那种人格性。从大多数人的语义理解来看,这种东西不适合称为“神”。还是叫做极限吧。

标题基于SpringBoot+Vue的学生交流互助平台研究AI更换标题第1章引言介绍学生交流互助平台的研究背景、意义、现状、方法创新点。1.1研究背景意义分析学生交流互助平台在当前教育环境下的需求及其重要性。1.2国内外研究现状综述国内外在学生交流互助平台方面的研究进展实践应用。1.3研究方法创新点概述本研究采用的方法论、技术路线及预期的创新成果。第2章相关理论阐述SpringBootVue框架的理论基础及在学生交流互助平台中的应用。2.1SpringBoot框架概述介绍SpringBoot框架的核心思想、特点及优势。2.2Vue框架概述阐述Vue框架的基本原理、组件化开发思想及前端的交互机制。2.3SpringBootVue的整合应用探讨SpringBootVue在学生交流互助平台中的整合方式及优势。第3章平台需求分析深入分析学生交流互助平台的功能需求、非功能需求及用户体验要求。3.1功能需求分析详细阐述平台的各项功能需求,如用户管理、信息交流、互助学习等。3.2非功能需求分析对平台的性能、安全性、可扩展性等非功能需求进行分析。3.3用户体验要求从用户角度出发,提出平台在易用性、美观性等方面的要求。第4章平台设计实现具体描述学生交流互助平台的架构设计、功能实现及前后端交互细节。4.1平台架构设计给出平台的整体架构设计,包括前后端分离、微服务架构等思想的应用。4.2功能模块实现详细阐述各个功能模块的实现过程,如用户登录注册、信息发布查看、在线交流等。4.3前后端交互细节介绍前后端数据交互的方式、接口设计及数据传输过程中的安全问题。第5章平台测试优化对平台进行全面的测试,发现并解决潜在问题,同时进行优化以提高性能。5.1测试环境方案介绍测试环境的搭建及所采用的测试方案,包括单元测试、集成测试等。5.2测试结果分析对测试结果进行详细分析,找出问题的根源并
内容概要:本文详细介绍了一个基于灰狼优化算法(GWO)优化的卷积双向长短期记忆神经网络(CNN-BiLSTM)融合注意力机制的多变量多步时间序列预测项目。该项目旨在解决传统时序预测方法难以捕捉非线性、复杂时序依赖关系的问题,通过融合CNN的空间特征提取、BiLSTM的时序建模能力及注意力机制的动态权重调节能力,实现对多变量多步时间序列的精准预测。项目不仅涵盖了数据预处理、模型构建训练、性能评估,还包括了GUI界面的设计实现。此外,文章还讨论了模型的部署、应用领域及其未来改进方向。 适合人群:具备一定编程基础,特别是对深度学习、时间序列预测及优化算法有一定了解的研发人员数据科学家。 使用场景及目标:①用于智能电网负荷预测、金融市场多资产价格预测、环境气象多参数预报、智能制造设备状态监测预测维护、交通流量预测智慧交通管理、医疗健康多指标预测等领域;②提升多变量多步时间序列预测精度,优化资源调度风险管控;③实现自动化超参数优化,降低人工调参成本,提高模型训练效率;④增强模型对复杂时序数据特征的学习能力,促进智能决策支持应用。 阅读建议:此资源不仅提供了详细的代码实现模型架构解析,还深入探讨了模型优化实际应用中的挑战解决方案。因此,在学习过程中,建议结合理论实践,逐步理解各个模块的功能实现细节,并尝试在自己的项目中应用这些技术方法。同时,注意数据预处理的重要性,合理设置模型参数网络结构,控制多步预测误差传播,防范过拟合,规划计算资源训练时间,关注模型的可解释性透明度,以及持续更新迭代模型,以适应数据分布的变化。
### 串口重定向的作用及实际应用 #### 作用 串口重定向的主要目的是改变标准输入/输出流的方向,使得原本应该在控制台上显示的信息可以通过其他通道传输。例如,在嵌入式开发中,`printf` 函数默认会尝试向主机的标准输出发送数据,但在单片机环境中并没有真正的“控制台”。因此,通过串口重定向技术可以将 `printf` 的输出指向特定的串口外设,从而实现调试信息的实时查看[^1]。 这种机制不仅限于 `printf` 输出,还可以扩展到 `scanf` 输入操作上。这意味着开发者能够模拟键盘输入行为,使目标设备接收来自外部源的数据作为程序逻辑的一部分处理依据[^4]。 #### 实际应用场景 以下是几个典型的场景说明了如何以及为何要在不同类型的微控制器项目里实施串口重定向: 1. **调试阶段** 当构建新的固件或者排查现有系统的错误时,工程师经常依赖日志记录来跟踪变量状态变化、分支执行路径以及其他动态特性。借助已配置好的UART接口完成消息广播功能,则无需额外增加物理连线即可获取这些细节反馈[^3]^。 2. **远程监控维护** 对某些长期部署在现场而难以接近访问的产品而言,允许其周期性汇报健康状况指标给中心服务器显得尤为重要。此时如果预先设置了合适的协议栈并通过串行链路传递结构化的诊断报告,则可极大简化后期运维工作量[^2]. 3. **交互界面替代方案** 如果因为成本考虑或者其他原因无法配备完整的图形用户界面(GUI),那么基于文本命令解析的服务便成为一种可行的选择。这里同样需要用到串口重定义后的读写能力去捕捉用户的指令并作出响应动作. ```python def uart_redirect_example(): import sys class SerialRedirector(object): def __init__(self, serial_instance): self.serial = serial_instance def write(self, data): self.serial.write(data.encode()) def flush(self): pass # Example usage with a hypothetical 'serial' object representing the UART peripheral. ser = ... # Initialize your actual hardware interface here. redirector = SerialRedirector(ser) old_stdout = sys.stdout try: sys.stdout = redirector print("This message will be sent over UART.") finally: sys.stdout = old_stdout ``` 上述代码片段展示了怎样创建一个简单的类封装原始串行对象的方法调用,并替换掉 Python 中的标准输出流向以便支持自定义目的地——即我们的虚拟 COM 端口号关联实例。 ---
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