3、探索 Ruby 编程的乐趣与面向对象之旅

探索 Ruby 编程的乐趣与面向对象之旅

1. 编程:科学与艺术的融合

编程既是一门科学,也是一门艺术。使用计算机程序指挥计算机工作需要具备科学家和艺术家的思维方式。作为艺术家,要有宏大的创意和灵活采用独特方法的能力;作为科学家,则要理解某些方法为何以及如何被采用,并从逻辑而非情感的角度进行测试和调试。

幸运的是,你不必一开始就是艺术家或科学家。就像锻炼身体一样,进行编程“练习”并思考如何解决问题能锻炼思维,让你成为更优秀的程序员。任何人都能学会编程,阻碍你的可能只是缺乏投入或遇到难以理解的编程语言。Ruby 是最容易学习的编程语言之一,所以关键在于投入。编程应该是有趣的,甚至是令人愉悦的,当你享受其中时,投入就会自然而然地到来。

2. 初探 Ruby:交互式环境 irb

在开始安装 Ruby 后,你可以使用 irb (交互式 Ruby)来与 Ruby 进行交互。对于 Windows 用户,也可以使用 fxri ,它们功能相似。

启动 irb 后,会出现如下提示:

irb(main):001:0>

这个提示并不复杂,它表示你处于 irb 程序中,正在输入第一行代码,深度为 0。在这个提示后输入 1 + 1 并按下回车键,很快会得到结果 2

内容概要:本文档介绍了基于3D FDTD(时域有限差分)方法在MATLAB平台上对微带线馈电的矩形天线进行仿真分析的技术方案,重点在于模拟超MATLAB基于3D FDTD的微带线馈矩形天线分析[用于模拟超宽带脉冲通过线馈矩形天线的传播,以计算微带结构的回波损耗参数]宽带脉冲信号通过天线结构的传播过程,并计算微带结构的回波损耗参数(S11),以评估天线的匹配性能和辐射特性。该方法通过建立三维电磁场模型,精确求解麦克斯韦方程组,适用于高频电磁仿真,能够有效分析天线在宽频带内的响应特性。文档还提及该资源属于一个涵盖多个科研方向的综合性MATLAB仿真资源包,涉及通信、信号处理、电力系统、机器学习等多个领域。; 适合人群:具备电磁场微波技术基础知识,熟悉MATLAB编程及数值仿真的高校研究生、科研人员及通信工程领域技术人员。; 使用场景及目标:① 掌握3D FDTD方法在天线仿真中的具体实现流程;② 分析微带天线的回波损耗特性,优化天线设计参数以提升宽带匹配性能;③ 学习复杂电磁问题的数值建模仿真技巧,拓展在射频无线通信领域的研究能力。; 阅读建议:建议读者结合电磁理论基础,仔细理解FDTD算法的离散化过程和边界条件设置,运行并调试提供的MATLAB代码,通过调整天线几何尺寸和材料参数观察回波损耗曲线的变化,从而深入掌握仿真原理工程应用方法。
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