《失控》感悟

其实,还尚未到30岁的年纪,但时而总是想着人死后,会不会以另一种形式而存在;人如果没有躯体,但大脑依然能够与外界交流,这样的人算不算活着;如果人也可以数字化,存在于这个信息网络中,那么人是不是就可以永生了。

之前看过《黑客帝国》和《楚门的世界》后,总感觉我活在梦中,而真实的自己却躺在一个满是玻璃的大楼中,就是有时一件小小的事情,也感觉似曾相识的发生过,让我不止一次的怀疑过自己是不是生活在一个真实的世界中。

总是听说死亡是每个人的终点,在以现在的为终点的以往也许是对的,在这几千年的历史长河中,有太多形形色色的人消失,没有留下一点痕迹,我们不知道他们叫什么名字,说过什么样话,做过什么样的事,人没了就真的什么都没有了。但是我们现在不一样了,我们有太多的方式留下自己的痕迹,就像这篇博客一样,如果我每天都记录自己的所思所想,那么这些文字是不是我的另一种存在,或者说是我的思想的存在,这些信息会不会像我们自身的基因一样,随着科技的发展,有朝一日,可以将这些信息存储到高度智能化的机器人之中,机器人所思所想就是我的所思所想,并且能够产生它自己的思想和行为,那么我是不是已另一种方式存在呢。

也许我害怕死亡,也渴望永生,但什么才是真正的存在呢,什么才是真正的自我呢,我还是我本身携带的信息。

转载于:https://my.oschina.net/u/2332532/blog/1788993

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。
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