关于IT职业生涯


      IT行业是个知识更新非常快的行业,当然其他行业也在发展进步,但是相对而言还没有这么强的节奏。同时,IT行业的机会很多,每次失败最好都能从自己身上总结出原因,这样才能继续向前,从而提升自己。选择很重要,但先要想清楚自己想要什么,选择之后,被放弃的选择就不再重要了,重要的是怎么把选择的事情做好。

      关于技术转管理,什么时候可以转为技术管理?如果在军队里面,一个士兵说我杀敌本领不行,是不是可以升为将军?同样的道理,最好是技术能力比较强之后再转管理,水到渠成,技术不行的人即使转了管理,也难使人信服。

       从技术转管理本身就是一个很大的转变,一旦跳进去,就很难爬出来了。最大的差异就是,技术面对的是系统性问题,需要的是逻辑思维能力,是智商,而管理需要面对的很多是非逻辑思维能力,是情商。系统问题需要智商,而人是活的,你要理解人,就需要情商,情商是什么?情商就是如何站在别人的角度看问题。

我的简述:https://www.jianshu.com/p/89e008de0fb9

【四轴飞行器】非线性三自由度四轴飞行器模拟器研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕非线性三自由度四轴飞行器模拟器的研究展开,重点介绍基于Matlab代码实现的四轴飞行器动力学建模与仿真方法。研究构建了考虑非线性特性的飞行器数学模型,涵盖姿态动力学与运动学方程,实现了三自由度(滚转、俯仰、偏航)的精确模拟。文中详细阐述了系统建模过程、控制算法设计思路及仿真结果分析,帮助读者深入理解四轴飞行器的飞行动力学特性与控制机制;同时,该模拟器可用于算法验证、控制器设计与教学实验。; 适合人群:具备一定自动控制理论基础和Matlab编程能力的高校学生、科研人员及无人机相关领域的工程技术人员,尤其适合从事飞行器建模、控制算法开发的研究生和初级研究人员。; 使用场景及目标:①用于四轴飞行器非线性动力学特性的学习与仿真验证;②作为控制器(如PID、LQR、MPC等)设计与测试的仿真平台;③支持无人机控制系统教学与科研项目开发,提升对姿态控制与系统仿真的理解。; 阅读建议:建议读者结合Matlab代码逐模块分析,重点关注动力学方程的推导与实现方式,动手运行并调试仿真程序,以加深对飞行器姿态控制过程的理解。同时可扩展为六自由度模型或加入外部干扰以增强仿真真实性。
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