来立信实习第一天

作者今日抵达广州,加入广东立信从兴电子有限公司。对于公司提供的住宿条件感到失望,但期望能在工作和学习环境中获得更好的发展。介绍了几位同事的性格特点,并决心在新的环境中努力工作。

今天来公司报道了

2011227 星期日 天气有点闷热

今天是我来广州的第一天

坐了一晚的火车,没有睡好觉,火车晚点,8点半到的广州,坐公交车到了公司,广东立信从兴电子有限公司。

来公司就让让直接去住的地方,住的条件是比较让我失望的。在公司附近的客村。就是传说中的城中村。一看就是像我们学校的东南门的那种地方。什么人都有。想着想着就感觉比较失望。公司竟让给我安排到这个地方。简单说一下住宿条件把,四个人一间的,床位是上下铺的那种,而且还总晃悠,一点都不牢固。空间很狭窄,有一个电视,还不好使,收到的台就四个,都是讲粤语的,郁闷啊。网上不了,没有桌子放电脑。电源也不知道在哪里,这些东西都需要重新购置啊。房间感觉呢,很昏暗。卫生间呢,冲厕所的还坏掉了,一个小的水龙头,反正很狭小啊。嗨,不想说了,这公司给我感觉太####了,竟然给我这么不给力的的环境住宿。真是郁闷啊。忍吧。

  中午的时候和公司一起新来的吃了饭,武汉来的那个曾代周请我们吃的,呵呵,还行,那个锅巴饭吃的还行,挺好吃的。围着那个公司转了转。嗨,好好奋斗吧。

   整体的感觉很差。希望公司在学习,工作环境方面好一些。让我可以有更好的发展机会。当然自己努力加油才是最重要的。

说一下人吧,第一个提的应该是于奎强吧。他是一个比较活跃的人,挺爱帮助人的人。做事情比较实在。曾代周,还是很踏实的一个人。吃饭都是他请的。呵呵。那个林采煌 人力资源部 ,比较开朗的女生,长的一般。挺开朗的一个人。没想到和我是一届的,同样是实习生,嗨,公司竟然让实习生来接待我们。呵呵,以后看能不能多交往。

  做事情要稳重,踏实,努力。今天就到这吧,以后又值得记下来的我就写个日记。

 

本系统采用Python编程语言中的Flask框架作为基础架构,实现了一个面向二手商品交易的网络平台。该平台具备完整的前端展示与后端管理功能,适合用作学术研究、课程作业或个人技术能力训练的实际案例。Flask作为一种简洁高效的Web开发框架,能够以模块化方式支持网站功能的快速搭建。在本系统中,Flask承担了核心服务端的角色,主要完成请求响应处理、数据运算及业务流程控制等任务。 开发工具选用PyCharm集成环境。这款由JetBrains推出的Python专用编辑器集成了智能代码提示、错误检测、程序调试与自动化测试等多种辅助功能,显著提升了软件编写与维护的效率。通过该环境,开发者可便捷地进行项目组织与问题排查。 数据存储部分采用MySQL关系型数据库管理系统,用于保存会员资料、产品息及订单历史等内容。MySQL具备良好的稳定性和处理性能,常被各类网络服务所采用。在Flask体系内,一般会配合SQLAlchemy这一对象关系映射工具使用,使得开发者能够通过Python类对象直接管理数据实体,避免手动编写结构化查询语句。 缓存服务由Redis内存数据库提供支持。Redis是一种支持持久化存储的开放源代码内存键值存储系统,可作为高速缓存、临时数据库或消息代理使用。在本系统中,Redis可能用于暂存高频访问的商品内容、用户登录状态等动态息,从而加快数据获取速度,降低主数据库的查询负载。 项目归档文件“Python_Flask_ershou-master”预计包含以下关键组成部分: 1. 应用主程序(app.py):包含Flask应用初始化代码及请求路径映射规则。 2. 数据模型定义(models.py):通过SQLAlchemy声明与数据库表对应的类结构。 3. 视图控制器(views.py):包含处理各类网络请求并生成回复的业务函数,涵盖账户管理、商品展示、订单处理等操作。 4. 页面模板目录(templates):存储用于动态生成网页的HTML模板文件。 5. 静态资源目录(static):存放层叠样式表、客户端脚本及图像等固定资源。 6. 依赖清单(requirements.txt):记录项目运行所需的所有第三方Python库及其版本号,便于环境重建。 7. 参数配置(config.py):集中设置数据库连接参数、缓存服务器地址等运行配置。 此外,项目还可能包含自动化测试用例、数据库结构迁移工具以及运行部署相关文档。通过构建此系统,开发者能够系统掌握Flask框架的实际运用,理解用户身份验证、访问控制、数据持久化、界面动态生成等网络应用关键技术,同时熟悉MySQL数据库运维与Redis缓存机制的应用方法。对于入门阶段的学习者而言,该系统可作为综合性的实践训练载体,有效促进Python网络编程技能的提升。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
在当代储能装置监控技术领域,精确测定锂离子电池的电荷存量(即荷电状态,SOC)是一项关键任务,它直接关系到电池运行的安全性、耐久性及整体效能。随着电动车辆产业的迅速扩张,业界对锂离子电池SOC测算的精确度与稳定性提出了更为严格的标准。为此,构建一套能够在多样化运行场景及温度条件下实现高精度SOC测算的技术方案具有显著的实际意义。 本文介绍一种结合Transformer架构与容积卡尔曼滤波(CKF)的混合式SOC测算系统。Transformer架构最初在语言处理领域获得突破性进展,其特有的注意力机制能够有效捕捉时间序列数据中的长期关联特征。在本应用中,该架构用于分析电池工作过程中采集的电压、电流与温度等时序数据,从而识别电池在不同放电区间的动态行为规律。 容积卡尔曼滤波作为一种适用于非线性系统的状态估计算法,在本系统中负责对Transformer提取的特征数据进行递归融合与实时推算,以持续更新电池的SOC值。该方法增强了系统在测量噪声干扰下的稳定性,确保了测算结果在不同环境条件下的可靠性。 本系统在多种标准驾驶循环(如BJDST、DST、FUDS、US06)及不同环境温度(0°C、25°C、45°C)下进行了验证测试,这些条件涵盖了电动车辆在实际使用中可能遇到的主要工况与气候范围。实验表明,该系统在低温、常温及高温环境中,面对差异化的负载变化,均能保持较高的测算准确性。 随附文档中提供了该系统的补充说明、实验数据及技术细节,核心代码与模型文件亦包含于对应目录中,可供进一步研究或工程部署使用。该融合架构不仅在方法层面具有创新性,同时展现了良好的工程适用性与测算精度,对推进电池管理技术的进步具有积极意义。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
代码转载自:https://pan.quark.cn/s/9e296fe8986c 实验题目为“复杂模型机的设计与实现”。 _1. 实验目的与要求:目的:1. 熟练掌握并达成较为复杂的计算机原理。 2. 本实验增加了16条机器指令,全面运用所学的计算机原理知识,借助扩展的机器指令设计并编写程序,然后在CPU中执行所编写的程序。 要求:依照练习一和练习二的要求完成相应的操作,并上机进行调试和运行。 2. 实验方案:……实验报告的标题设定为“广东工业大学计组实验报告复杂模型机的设计与实现六”,主要围绕计算机组成原理中的复杂模型机设计和实现展开。 实验的宗旨在于让学生深入理解和实际操作计算机原理,特别是通过增加16条机器指令,来全面运用所学知识设计程序,并在CPU中运行这些程序。 实验的具体要求包括:1. 掌握复杂的计算机工作原理,这要求学生不仅具备扎实的理论知识,还需要拥有将理论转化为实际操作的能力。 2. 实验中增加了16条机器指令,这涉及到计算机指令集的扩展和设计,可能包含算术运算、逻辑运算、数据传输和控制流程等指令。 3. 学生需要运用扩展的机器指令编写程序,并通过CPU进行运行和调试,这涉及到编程、汇编和CPU执行流程的理解。 4. 依照练习一和练习二的要求完成操作,这表明实验包含分阶段的练习任务,需要逐步完成并验证。 实验方案包括:1. 实验连线:保证硬件连接准确无误,这是任何电子实验的基础,对于计算机实验,这通常涵盖CPU、内存、输入/输出设备等组件的连接。 2. 实验程序:提供了范例程序,包括机器指令程序和微指令程序的微代码。 这部分内容展示了如何利用扩展的机器指令编写程序,以及对应的微指令实现,有助于理解计算机内部的低级操作。 在实验结果和数据处理部分,学生需要:1. 在程...
【硕士论文复现】可再生能源发电与电动汽车的协同调度策略研究(Matlab代码实现)内容概要:本文档围绕“可再生能源发电与电动汽车的协同调度策略研究”展开,旨在通过Matlab代码复现硕士论文中的核心模型与算法,探讨可再生能源(如风电、光伏)与大规模电动汽车接入电网后的协同优化调度方法。研究重点包括考虑需求侧响应的多时间尺度调度、电动汽车集群有序充电优化、源荷不确定性建模及鲁棒优化方法的应用。文中提供了完整的Matlab实现代码与仿真模型,涵盖从场景生成、数学建模到求解算法(如NSGA-III、粒子群优化、ADMM等)的全过程,帮助读者深入理解微电网与智能电网中的能量管理机制。; 适合人群:具备一定电力系统基础知识和Matlab编程能力的研究生、科研人员及从事新能源、智能电网、电动汽车等领域技术研发的工程人员。; 使用场景及目标:①用于复现和验证硕士论文中的协同调度模型;②支撑科研工作中关于可再生能源消纳、电动汽车V2G调度、需求响应机制等课题的算法开发与仿真验证;③作为教学案例辅助讲授能源互联网中的优化调度理论与实践。; 阅读建议:建议结合文档提供的网盘资源下载完整代码,按照目录顺序逐步学习各模块实现,重点关注模型构建逻辑与优化算法的Matlab实现细节,并通过修改参数进行仿真实验以加深理解。
下载方式:https://pan.quark.cn/s/ccb07e46af2d 在息技术领域中,时常会遭遇各式各样的问题,尤其是在软件构建和配置环节。 被提及的"channel_v3.json"文件似乎是一个关键性资源,旨在解决一个特定状况:无法运用"Install package"选项,并显现出错误息"There are no packages available for installation"。 此类错误通常在使用某种集成开发平台(IDE)或编程辅助工具时发生,例如Sublime Text。 Sublime Text是一款备受推崇的轻量级、跨架构的文本处理工具,它能够兼容多种编程语言,并且拥有一个功能丰富的插件架构。 这些插件能够借助Package Control进行部署和管理。 当用户尝试借助Package Control来部署新的插件时,若遭遇上述错误,或许意味着插件源列表出现了异常,无法获取到可用的插件包数据。 `channel_v3.json`文件在此环节扮演了核心角色。 该文件是Package Control所使用的渠道文档(Channel Document),其中包含了所有可部署插件的元数据息,例如插件标识、版本号、功能说明等。 当在Sublime Text中运用Package Control时,系统会依据`channel_v3.json`来判定当前可部署的插件选项。 针对该问题的应对策略可能涵盖以下几个环节:1. **验证网络状态**:首要步骤是确认你的计算设备已接入网络环境,因为Package Control需要访问远程服务器来获取`channel_v3.json`文件。 2. **刷新渠道文档**:如果你的`channel_v3.json`文件...
**音频解码与功率放大电路设计图纸** 本技术资料提供了一套完整的音频号处理系统设计方案,包含核心电路原理图与印刷电路板布局图。该系统采用三级架构实现音频号的高质量还原与放大输出。 第一级为数字音频接口转换模块,选用特定型号的USB音频解码芯片,负责接收来自计算机或其他数字音源的USB音频流,并将其转换为标准的I²S数字音频号格式。 第二级为数模转换模块,采用高性能体声数模转换器芯片。该芯片接收前级输出的I²S号,执行过采样数字滤波与多位噪声整形处理,最终输出高保真模拟音频号。 第三级为音频功率放大模块,使用高效率、低失真的Class D体声音频功率放大器芯片。该模块负责将模拟音频号进行功率放大,以直接驱动低阻抗的扬声器负载,具备良好的热稳定性和输出保护功能。 整套设计方案详细展示了上述三个功能模块的电气连接关系、外围元件参数选择、电源去耦网络设计以及号走线规范。印刷电路板设计文件明确了双面PCB的元件布局、号层与电源地层的分割策略,并着重考虑了模拟与数字电路的隔离、高频噪声抑制以及整体电磁兼容性,旨在实现最优的音频性能与系统可靠性。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
内容概要:本文系统介绍了网络安全渗透测试的关键概念、核心技巧与实战方法,重点围绕渗透测试的分类(黑盒、白盒、灰盒)、标准流程(PTES七阶段)以及常见漏洞类型(如SQL注入、XSS、CSRF等)展开讲解。通过一个超过500字的SQL注入详细案例,逐步演示了从判断注入点到数据提取的完整攻击流程,并提供了预编译语句和输入验证等修复建议。同时,文章还涵盖了息收集、漏洞探测、权限维持等核心技术,并探讨了AI驱动自动化渗透、云原生安全、合规性测试等未来发展趋势。; 适合人群:对网络安全感兴趣的初学者、息安全专业学生、从事Web开发并希望了解安全防护的程序员,以及准备进入渗透测试领域的IT从业人员;建议具备基本的网络协议、数据库和编程基础。; 使用场景及目标:①帮助学习者掌握渗透测试的标准流程与实战技能;②通过真实代码案例理解SQL注入等高危漏洞的成因与利用方式;③指导企业开展合规性安全评估与红蓝对抗演练;④为后续深入学习自动化工具(如Burp Suite、sqlmap)和参与CTF、VulnHub靶场打下基础。; 阅读建议:建议结合文中提到的工具与靶场环境动手实践,尤其在学习SQL注入案例时应自行搭建测试环境进行复现,注重理解每一步攻击背后的原理,并同步学习防御措施,培养“以攻促防”的安全思维。
源码地址: https://pan.quark.cn/s/71338c208f34 倒车雷达超声波测距模块说明:本JSN-SR04T超声波测距模块具备高度稳定性,其测量距离的精确性十分突出。 该模块的性能表现能够与世界知名的SRF05、SRF02等同类超声波测距模块相提并论。 模块所拥有的高精度特性、25厘米的盲区范围以及稳定的测距能力,共同构成了其成功推向市场的坚实基础。 基础运作机制:通过IO口TRIG发出TRIG触发测距指令,提供持续至少10微秒的高电平号;模块随即自动发射8个频率为40千赫兹的方波号,并自主检测是否存在号回传;一旦检测到号回传,将通过IO口ECHO输出一个高电平号,该高电平号的持续时间即代表了超声波从发射端到达接收端所需的总时间。 计算测试距离的公式为:(高电平持续时间×声速(340米/秒))/2。 本模块的操作流程简便易行,仅需一个控制端口发送一个时长超过10微秒的高电平号,即可在接收端口等待高电平号的输出。 一旦接收到高电平号,即可启动定时器进行计时,当该端口状态转变为低电平时,读取定时器的数值,该数值即为本次测距所耗费的时间,进而可推算出实际距离。 通过持续不断地重复此周期性测量过程,即可实现移动距离的动态监测。 产品优势:1、设计紧凑,便于安装使用;2、工作电压低,能量消耗小;3、测量精确度高;4、具有较强的抗干扰性能;5、配备一体化封闭式防水探头并带有引线,特别适合在潮湿或环境条件较为恶劣的测量场景中应用。
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