和一位企业和天使投资界的大前辈吃饭。很有启发的三点。
1. 现在信息渠道很发达、投资人很勤奋,其实没有什么项目会是显著便宜的。
与其找被低估的项目,不如找自己能够贡献额外价值的项目。
——通过提升它的价值,让它变得“被低估”。
2. 对于自己熟悉的领域,不断深入,熟悉到可以相信直觉。
对于自己无法凭直觉投资的领域,就不要轻易去投资(但不是说不去了解、不去研究)。
于是投资变得很简单。
3. 做事情可以留一些余力。
一是这样不容易出错,容易让他人对自己建立起信任。
二是这样自己的状态更好,能去发现新机会、尝试新东西。保持在能力边界以下一些,反而能更好地拓展自己的能力边界。
1. 现在信息渠道很发达、投资人很勤奋,其实没有什么项目会是显著便宜的。
与其找被低估的项目,不如找自己能够贡献额外价值的项目。
——通过提升它的价值,让它变得“被低估”。
2. 对于自己熟悉的领域,不断深入,熟悉到可以相信直觉。
对于自己无法凭直觉投资的领域,就不要轻易去投资(但不是说不去了解、不去研究)。
于是投资变得很简单。
3. 做事情可以留一些余力。
一是这样不容易出错,容易让他人对自己建立起信任。
二是这样自己的状态更好,能去发现新机会、尝试新东西。保持在能力边界以下一些,反而能更好地拓展自己的能力边界。
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能源后台管理系统-rp产品原型axure源文件下载
#产品知识库
能源后台管理系统:提升能源管理效率的利器 能源后台管理系统是一种基于互联网技术的集能源数据采集、监控、分析、预测和优化等功能于一体的管理平台。通过实时采集各个设备的能耗数据,并结合大数据分析和人工智能算法,能源后台管理系统能够为企业提供全面...
https://axurehub.com/14850.html
#产品知识库
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作为一名本科学材料的工科生,和Claude一起给大家科普下:
室温常压超导材料指的是能在普通室温和大气压环境下实现超导状态的材料。超导效应是指材料可以使电流完全无阻力地传导的特殊效应。1911年,汞被发现在极低温时可进入超导状态,但长期以来超导材料都只能在极低的温度或极高的压强下实现,这大大限制了其实际应用场景,实现室温超导一直是科学家们心目中的“圣杯”。
根据韩国团队的论文(https://arxiv.org/abs/2307.12008),LK-99的室温超导效应来源于通过在绝缘的磷酸铅网络中部分替换铅原子为铜原子,使其体积略微收缩,引起应力和结构扭曲,在柱状结构的微观界面形成“超导量子井”,这种独特的机理不同于其他超导材料(相当于变现在内部模拟了高压环境而非靠外部提供)。
如果这一发现确实可靠,将会引发科技领域的重大革命,比如
1.电力传输效率将大幅提高,电网损耗大幅降低,毕竟理论上电阻没了
2.医疗设备的性能会显著提升,如MRI成像分辨率提高
3.电子设备运算速度将增加数千倍,并且不再有发热效应
4.是实现磁悬浮列车、核聚变反应堆等前沿技术的关键材料
同时,超导技术也将带来巨大的经济效益和科技进步动力。它还将推动物理、化学、材料等学科的交叉融合,使科学研究向更整体化方向发展。
当然,这项研究是否可靠还有待进一步验证。但它无疑给科学家带来希望,我们有理由相信人类能在不久的将来找到突破常温超导问题的办法。这将极大地改变世界,推进人类文明发展。让我们拭目以待这一伟大发现带来的巨大变革吧!
室温常压超导材料指的是能在普通室温和大气压环境下实现超导状态的材料。超导效应是指材料可以使电流完全无阻力地传导的特殊效应。1911年,汞被发现在极低温时可进入超导状态,但长期以来超导材料都只能在极低的温度或极高的压强下实现,这大大限制了其实际应用场景,实现室温超导一直是科学家们心目中的“圣杯”。
根据韩国团队的论文(https://arxiv.org/abs/2307.12008),LK-99的室温超导效应来源于通过在绝缘的磷酸铅网络中部分替换铅原子为铜原子,使其体积略微收缩,引起应力和结构扭曲,在柱状结构的微观界面形成“超导量子井”,这种独特的机理不同于其他超导材料(相当于变现在内部模拟了高压环境而非靠外部提供)。
如果这一发现确实可靠,将会引发科技领域的重大革命,比如
1.电力传输效率将大幅提高,电网损耗大幅降低,毕竟理论上电阻没了
2.医疗设备的性能会显著提升,如MRI成像分辨率提高
3.电子设备运算速度将增加数千倍,并且不再有发热效应
4.是实现磁悬浮列车、核聚变反应堆等前沿技术的关键材料
同时,超导技术也将带来巨大的经济效益和科技进步动力。它还将推动物理、化学、材料等学科的交叉融合,使科学研究向更整体化方向发展。
当然,这项研究是否可靠还有待进一步验证。但它无疑给科学家带来希望,我们有理由相信人类能在不久的将来找到突破常温超导问题的办法。这将极大地改变世界,推进人类文明发展。让我们拭目以待这一伟大发现带来的巨大变革吧!
#工程师学习 突然觉得那种「大学生计算机考研专业课程」的备考笔记整理很适合已经工作的软件工程师去看,相比去看焦虑文要好不少,有些像读书笔记的整理的感觉,这个仓库整理了作者从2022年6月备考以来的学习408心得,可收藏看,不过我个人不是很赞同用仓库来存文档。
🤖 https://github.com/ddy-ddy/cs-408
🤖 https://github.com/ddy-ddy/cs-408
#职场社畜日常
各位即友们,我今天终于把这狗逼工作给辞了
我以为我会很洒脱,很开心发这一条状态。但是我没有,我真的还是很难过,很伤心。因为我真的很想要,但我最终没有得到我想要的结果。这两年我真的付出了很多,受了很多委屈。虽然,“在某某华尔街律所没有升到某个title” 这种话说出来是个很privileged, 很真空,很讨打的一句话。你可以说我对真正的生活苦难一无所知。但是,此刻的伤痛是真的。我回想一下,确实两年前的我也是幼稚了一点,缺乏对人性幽暗的认识,以为努力就会有回报。确实是傻了点,但是给我的难关也不用这么重吧🥲
其实这一刻还是释然的,只是回想一些过去的片段还是会忍不住落泪。就让我今天好好祭奠一下自己的这段经历吧。下一站还是有很多期待的地方的,应该是件开心事来的,能求各位即友们一个祝福吗~谢谢大家😭
各位即友们,我今天终于把这狗逼工作给辞了
我以为我会很洒脱,很开心发这一条状态。但是我没有,我真的还是很难过,很伤心。因为我真的很想要,但我最终没有得到我想要的结果。这两年我真的付出了很多,受了很多委屈。虽然,“在某某华尔街律所没有升到某个title” 这种话说出来是个很privileged, 很真空,很讨打的一句话。你可以说我对真正的生活苦难一无所知。但是,此刻的伤痛是真的。我回想一下,确实两年前的我也是幼稚了一点,缺乏对人性幽暗的认识,以为努力就会有回报。确实是傻了点,但是给我的难关也不用这么重吧🥲
其实这一刻还是释然的,只是回想一些过去的片段还是会忍不住落泪。就让我今天好好祭奠一下自己的这段经历吧。下一站还是有很多期待的地方的,应该是件开心事来的,能求各位即友们一个祝福吗~谢谢大家😭
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#程序员
最近刚好有个数据可视化的需求,本来用的 echarts 结果没找到地理位置的信息。
找了一圈发现阿里 antv 团队最近开源了一个地理空间可视化平台,比较新,只有几十个 stars 。
https://locationinsight.antv.antgroup.com/
配合各种数据源能实现:
- 地图块的标注
- 地图块点击展示数据源详情
- 侧边或底部展示 表格、线图、柱状图、饼图
基本上拖拖拽拽就能生成一个基于地理信息的可视化页面,直接导出单个 HTML 文件,非常方便~
---
如果需要地理位置信息可以用网站上的工具:
https://l7.antv.antgroup.com/custom/tools
里面有世界各国的边界坐标以及国内各行政区域的划分。
如果还没有自己想要的可以直接基于地图圈一块地,坐标就出来了🥳~
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基本上拖拖拽拽就能生成一个基于地理信息的可视化页面,直接导出单个 HTML 文件,非常方便~
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如果需要地理位置信息可以用网站上的工具:
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里面有世界各国的边界坐标以及国内各行政区域的划分。
如果还没有自己想要的可以直接基于地图圈一块地,坐标就出来了🥳~
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人类真的要变天了!!!
8月1日,中美俄的科研团队同日成功复现了韩国团队描述的超导晶体LK-99。美国超导股票AMSC在盘前就涨幅高达71%,最高涨幅甚至达到了150%。
在美国,拥有15位诺贝尔奖得主的劳伦斯伯克利国家实验室,通过超级计算机模拟结果发现,当铜取代磷灰石中的铅时会引起结构畸变,从而导致费米能级的孤立平带(也就是高温超导体)。这一模拟结果与韩国团队公布的实验结果仅相差1%,从理论上证明了这种用坩埚烧制常温超导体的办法是存在可行性的。
与此同时,俄罗斯科学家Iris Alexandra成功制备出了具备常温抗磁性的LK-99晶体,这是超导晶体的标志之一。
在中国,华中科技大学的研究团队则成功首次验证合成了可以磁悬浮的LK-99晶体,其悬浮角度比韩国团队描述的样品磁悬浮角度更大,有望实现真正意义的无接触超导磁悬浮。
这一切都源自于韩国科研团队在7月22日发表的一篇论文,他们宣称自己发现了在正常大气环境下可以在127摄氏度以下实现超导的LK-99晶体。
这一发现可谓重大到逆天,如果得到证实,那么人类社会的所有电气设备,甚至最基础的电线都将被重新设计,以前想都不敢想的超级性能都有可能实现。我们现代化的文明是建立在电力之上的,实现常温超导体的制备无疑会颠覆世界,引发一次科技革命。
然而,尽管这一发现具有革命性的意义,但目前来看,其生产过程依然十分困难,这也是韩国团队愿意公开这项技术的原因。这种烧制的方式需要铜粒子恰好出现在晶格恰当的位置,以形成超导晶体。这种机会的出现,就像是抽中彩票一样困难。全球各地的实验室烧制了无数炉子,最后只有中俄两个实验室成功合成了微小的样品,而其他的都是废品,不具备超导特性。
这也是为什么韩国团队虽然已经发现了这种超导晶体几个月,甚至从3月份申请专利已经过去5个月,但始终无法大规模生产出样品。他们知道这是一个划时代的发现,但要想实现工业化大规模生产,需要突破一系列的技术难题,这远非他们一个实验室所能实现的。
在这样的背景下,他们选择公开这项技术,希望全人类的智慧能够一起攻克这一难题,真正让这个世界因为常温超导晶体而发生变革。
8月1日,中美俄的科研团队同日成功复现了韩国团队描述的超导晶体LK-99。美国超导股票AMSC在盘前就涨幅高达71%,最高涨幅甚至达到了150%。
在美国,拥有15位诺贝尔奖得主的劳伦斯伯克利国家实验室,通过超级计算机模拟结果发现,当铜取代磷灰石中的铅时会引起结构畸变,从而导致费米能级的孤立平带(也就是高温超导体)。这一模拟结果与韩国团队公布的实验结果仅相差1%,从理论上证明了这种用坩埚烧制常温超导体的办法是存在可行性的。
与此同时,俄罗斯科学家Iris Alexandra成功制备出了具备常温抗磁性的LK-99晶体,这是超导晶体的标志之一。
在中国,华中科技大学的研究团队则成功首次验证合成了可以磁悬浮的LK-99晶体,其悬浮角度比韩国团队描述的样品磁悬浮角度更大,有望实现真正意义的无接触超导磁悬浮。
这一切都源自于韩国科研团队在7月22日发表的一篇论文,他们宣称自己发现了在正常大气环境下可以在127摄氏度以下实现超导的LK-99晶体。
这一发现可谓重大到逆天,如果得到证实,那么人类社会的所有电气设备,甚至最基础的电线都将被重新设计,以前想都不敢想的超级性能都有可能实现。我们现代化的文明是建立在电力之上的,实现常温超导体的制备无疑会颠覆世界,引发一次科技革命。
然而,尽管这一发现具有革命性的意义,但目前来看,其生产过程依然十分困难,这也是韩国团队愿意公开这项技术的原因。这种烧制的方式需要铜粒子恰好出现在晶格恰当的位置,以形成超导晶体。这种机会的出现,就像是抽中彩票一样困难。全球各地的实验室烧制了无数炉子,最后只有中俄两个实验室成功合成了微小的样品,而其他的都是废品,不具备超导特性。
这也是为什么韩国团队虽然已经发现了这种超导晶体几个月,甚至从3月份申请专利已经过去5个月,但始终无法大规模生产出样品。他们知道这是一个划时代的发现,但要想实现工业化大规模生产,需要突破一系列的技术难题,这远非他们一个实验室所能实现的。
在这样的背景下,他们选择公开这项技术,希望全人类的智慧能够一起攻克这一难题,真正让这个世界因为常温超导晶体而发生变革。
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如何辨别一份好的研究报告?
常见错误一:轻信既有数据
目前在国内,提供数据的主要有两类机构。
一类是市场研究机构,包括数据公司,咨询公司等。在这一大类中,各家公司的业务水平、职业道德参差不齐,差距极大。比如经常被挂出来的*观,*瑞,就是出名的给钱就编数,想编多大编多大。
另一类是官方机构,比如统计局,行业协会等。这类机构出具的数据可靠性相对略高,注意只是“相对”。
常见错误二:缺乏有效的量化手段
市面上绝大部分报告,都是定性分析多于定量分析,这些定性分析既缺乏详实的数据支撑,最终也没有落到量化的结果上。
当然,也有一些机构学聪明了,给了不少数据,但这些数据没有逻辑严谨的计算,更多地是靠拍脑袋估算。
常见错误三:论证逻辑不严谨
论证的过程一定要有严密的逻辑性,否则就只能算拍脑袋,而不是论证。
最常见的就是堆砌无用论据。很多报告为了使分析“看上去”有道理,或者内容“看上去”充实,使用了大量的无效论据做“验证”,而这些论据其实和结论一毛钱关系都没有。
常见错误一:轻信既有数据
目前在国内,提供数据的主要有两类机构。
一类是市场研究机构,包括数据公司,咨询公司等。在这一大类中,各家公司的业务水平、职业道德参差不齐,差距极大。比如经常被挂出来的*观,*瑞,就是出名的给钱就编数,想编多大编多大。
另一类是官方机构,比如统计局,行业协会等。这类机构出具的数据可靠性相对略高,注意只是“相对”。
常见错误二:缺乏有效的量化手段
市面上绝大部分报告,都是定性分析多于定量分析,这些定性分析既缺乏详实的数据支撑,最终也没有落到量化的结果上。
当然,也有一些机构学聪明了,给了不少数据,但这些数据没有逻辑严谨的计算,更多地是靠拍脑袋估算。
常见错误三:论证逻辑不严谨
论证的过程一定要有严密的逻辑性,否则就只能算拍脑袋,而不是论证。
最常见的就是堆砌无用论据。很多报告为了使分析“看上去”有道理,或者内容“看上去”充实,使用了大量的无效论据做“验证”,而这些论据其实和结论一毛钱关系都没有。
叮当优品挣钱吗?他们的产品库存和供应链管理如何实现的?
#产品知识库
叮当优品作为一家电商平台,采用了一种特殊的商业模式以实现盈利。下面我们将对其盈利模式以及产品库存和供应链管理进行解析。 一、叮当优品的盈利模式叮当优品主要通过以下几种方式实现盈利: 商品销售利润:叮当优品在平台上销售各类商品,通过商品的销售...
https://axurehub.com/13986.html
#产品知识库
叮当优品作为一家电商平台,采用了一种特殊的商业模式以实现盈利。下面我们将对其盈利模式以及产品库存和供应链管理进行解析。 一、叮当优品的盈利模式叮当优品主要通过以下几种方式实现盈利: 商品销售利润:叮当优品在平台上销售各类商品,通过商品的销售...
https://axurehub.com/13986.html
#产品知识库
职场上,千万不要做一个被动攻击的人。被动攻击是什么呢?
“常常表现为以被动的方式来表达其内在的攻击性。表面上可能友好和配合,但其实内心存有愤怒和不满,只是种种原因又不愿意将负面情绪表现出来。
他们厌恶权威,但又依赖权威。在强烈的依从和敌意冲突中,常常很难取得平衡。所以虽然表面上可能是风平浪静的,但是在实际行为中,身边的人会感觉到较为强烈的敌意,不合作。”
然后负面情绪积累到一定程度再爆发,别人呢,就会说“你这个人,怎么情绪控制能力这么差,实在是没有格局,水平太差。”
这样你是既前面吃了一堆大亏和持续受了长时间窝囊气,后面还会被说情绪不好,能力不行。
怎么办?
不要被动积累到一定程度再攻击。
要主动攻击。
被动攻击是天生的,没办法。
主动攻击是可以习得的?
对自己好一些,要主动,无论是释放善意帮助他人,还是释放敌意,保护自己。
职场上,千万不要做一个被动攻击的人。被动攻击是什么呢?
“常常表现为以被动的方式来表达其内在的攻击性。表面上可能友好和配合,但其实内心存有愤怒和不满,只是种种原因又不愿意将负面情绪表现出来。
他们厌恶权威,但又依赖权威。在强烈的依从和敌意冲突中,常常很难取得平衡。所以虽然表面上可能是风平浪静的,但是在实际行为中,身边的人会感觉到较为强烈的敌意,不合作。”
然后负面情绪积累到一定程度再爆发,别人呢,就会说“你这个人,怎么情绪控制能力这么差,实在是没有格局,水平太差。”
这样你是既前面吃了一堆大亏和持续受了长时间窝囊气,后面还会被说情绪不好,能力不行。
怎么办?
不要被动积累到一定程度再攻击。
要主动攻击。
被动攻击是天生的,没办法。
主动攻击是可以习得的?
对自己好一些,要主动,无论是释放善意帮助他人,还是释放敌意,保护自己。
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