程序员如何从“职业倦怠”中恢复过来

本文提供了针对程序员职业倦怠的一系列实用建议,包括合理饮食、充足睡眠、适时休息、有效沟通等,旨在帮助程序员提高工作效率,保持身心健康。

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  丰盛的早餐——身处高科技产业漩涡的我们常常会熬夜到凌晨两三点,然后又因为起得晚急匆匆赶去上班,因而没时间吃任何早餐。又或者,可能你只能在路上一些脏兮兮的早餐店中买点小得可怜的熏肉三明治。我们都知道早餐是一天中最重要的一餐。而且不仅仅是要吃早饭,吃什么也很重要。要吃一些富含蛋白质的健康食品,如豆类,鳄梨和全麦面包。不要吃白面包和早餐麦片,糖分太多,会让人血糖升高而瞌睡。

  准时上床睡觉——预备9个小时的睡眠时间,保证能睡到7或8个小时。有的人认为睡觉是在浪费时间——“身前何必久睡,死后自会长眠”——但是从长远来看,你会因为睡眠不足失去更多的工作时间:眼痛,盯着屏幕发呆等等。

  管住你的嘴——这一点可以和第一点结合起来作为关于吃的更全面的指导。如果你特别爱吃碳水化合物,含糖的零食,尤其是含糖饮料,那么短时间内你感觉自己快速恢复了,但之后就会觉得更加疲倦。你可以试试从一些绿叶蔬菜、水果那儿获得能量。当然如果你确实迫切需要吃这些零食的话,那么请吃美式的(当然也不能加糖)。

  喝水——当你脱水的时候,身体需要先保证供给更基本的生理活动,因此你的大脑会而变得缓慢而迟钝。你的身体在你缺水的时候产生的应激激素,如皮质醇,会侵蚀你的能量水平,让你的大脑一团浆糊。据说,缺水的工人生产力会降低高达12%。

  和你的老板交谈——如果你感觉生产力降低了,那么不妨干脆地和你的老板聊一聊,看看是否有什么明显可以做到的事情。如果你正在做的事情是你不喜欢的,或者并非很擅长的,那么可能你需要换一个新鲜的项目。如果你是后端开发者,但你发现自己已经开始厌倦捣鼓像素的工作,那么换一个岗位了。这些都可以和你的老板交流。

  更好地管理时间——如果你发现自己每隔一小时左右就要去适应不同的项目、代码库甚至是语言。又或者,你发现自己总是熬夜到很晚以追赶进度。那么我建议你先花10分钟时间提前把一天的待办事项写下来。从“速效方案”开始吧。碰到一些琐碎的bug,我们常常会选择拖延解决,于是一直耿耿于怀。从现在开始,每天早上一点一点地搬走这些石头吧——这不但能让你觉得自己是锐不可当的,还能减少一整天你背负的压力。

  定时休息——这一点似乎是显而易见的,但这个行业中的程序员,总是自认为自己是超人,午餐时间工作,从开始到结束,一直都没有休息,甚至连上厕所都好像火烧屁股一样。然而,这从长期来看,反而会降低你的生产力。玩一盘游戏,喝一杯咖啡,蹲上一个小时的厕所。不管是什么方式,只要能让你的大脑休息会就行。编程是一种耗费精神的脑力劳动。你可能做不到持续地去健身房或锻炼,但是你可以中场休息。这或许就是让你的大脑与众不同的秘诀哦。

  运动——这一点也非常显然。尽量养成定期锻炼,哪怕是快步走的习惯,时间最好是在早晨,一日之计在于晨。运动释放的内啡肽可以减轻压力,让你得到更多的氧气循环,让你的注意力高度集中。

  暂停编程——如果你和我一样,将软件和技术当作了存活的理由,那么可能你在阅读这篇文章的同时还打开着Vim。那很好,因为就是这种疯狂造就了普通程序员和伟大工程师之间的鸿沟。但有时你也需要暂时停顿一会,去做点其他的事情。常言道,小别胜新婚。有时候,我整个周末都不会去碰我的笔记本电脑。我把代码暂停在了我的脑海里,我将时间花在了朋友和家人身上,出去吃饭,看电视,甚至小酌一杯。然而,当我周一上午回到办公室,我已经迫不及待地想要开工了。上周五沉闷又恼人的bug,摇身一变,成为了一个有趣的挑战。

  正念——这个流行词已经在高科技产业风靡了一段时间。一天初始,即使只用10分钟去冥想,也能让你感觉更冷静,注意力更集中。

  不要加班——除非你厌恶生活,否则,就不要为了打动上司或超过同事而做一些非特定任务,以致于每天熬夜到晚上11点。这并不明智,因为会消耗你的精力。如果是你的上司期望你每天加班,折中工作质量,那么他们是在打造一个不健康的工作环境。如果这是你自己的主动行为,那么要小心长期以往的后果。

  治疗职业倦怠,并没有什么灵丹妙药,要养成我上面提到的这些习惯也不是一朝一夕就可以的。因此,从小事做起,一步一步来,如果需要的话还可以记录下来。要想得长远。最后,如果你的职业倦怠仍然存在的话,那么也考虑寻求一些专业的帮助。这没什么好丢人的!

内容概要:本文详细介绍了扫描单分子定位显微镜(scanSMLM)技术及其在三维超分辨体积成像中的应用。scanSMLM通过电调透镜(ETL)实现快速轴向扫描,结合4f检测系统将不同焦平面的荧光信号聚焦到固定成像面,从而实现快速、大视场的三维超分辨成像。文章不仅涵盖了系统硬件的设计与实现,还提供了详细的软件代码实现,包括ETL控制、3D样本模拟、体积扫描、单分子定位、3D重建和分子聚类分析等功能。此外,文章还比较了循环扫描与常规扫描模式,展示了前者在光漂白效应上的优势,并通过荧光珠校准、肌动蛋白丝、线粒体网络和流感A病毒血凝素(HA)蛋白聚类的三维成像实验,验证了系统的性能和应用潜力。最后,文章深入探讨了HA蛋白聚类与病毒感染的关系,模拟了24小时内HA聚类的动态变化,提供了从分子到细胞尺度的多尺度分析能力。 适合人群:具备生物学、物理学或工程学背景,对超分辨显微成像技术感兴趣的科研人员,尤其是从事细胞生物学、病毒学或光学成像研究的科学家和技术人员。 使用场景及目标:①理解和掌握scanSMLM技术的工作原理及其在三维超分辨成像中的应用;②学习如何通过Python代码实现完整的scanSMLM系统,包括硬件控制、图像采集、3D重建和数据分析;③应用于单分子水平研究细胞内结构和动态过程,如病毒入侵机制、蛋白质聚类等。 其他说明:本文提供的代码不仅实现了scanSMLM系统的完整工作流程,还涵盖了多种超分辨成像技术的模拟和比较,如STED、GSDIM等。此外,文章还强调了系统在硬件改动小、成像速度快等方面的优势,为研究人员提供了从理论到实践的全面指导。
内容概要:本文详细介绍了基于Seggiani提出的渣层计算模型,针对Prenflo气流床气化炉中炉渣的积累和流动进行了模拟。模型不仅集成了三维代码以提供气化炉内部的温度和浓度分布,还探讨了操作条件变化对炉渣行为的影响。文章通过Python代码实现了模型的核心功能,包括炉渣粘度模型、流动速率计算、厚度更新、与三维模型的集成以及可视化展示。此外,还扩展了模型以考虑炉渣组成对特性的影响,并引入了Bingham流体模型,更精确地描述了含未溶解颗粒的熔渣流动。最后,通过实例展示了氧气-蒸汽流量增加2%时的动态响应,分析了温度、流动特性和渣层分布的变化。 适合人群:从事煤气化技术研究的专业人士、化工过程模拟工程师、以及对工业气化炉操作优化感兴趣的科研人员。 使用场景及目标:①评估不同操作条件下气化炉内炉渣的行为变化;②预测并优化气化炉的操作参数(如温度、氧煤比等),以防止炉渣堵塞;③为工业气化炉的设计和操作提供理论支持和技术指导。 其他说明:该模型的实现基于理论公式和经验数据,为确保模型准确性,实际应用中需要根据具体气化炉的数据进行参数校准。模型还考虑了多个物理场的耦合,包括质量、动量和能量守恒方程,能够模拟不同操作条件下的渣层演变。此外,提供了稳态求解器和动态模拟工具,可用于扰动测试和工业应用案例分析。
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