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原创 我暂停了我的博士学位,尝试了一些不同的东西,然后带着一个新的视角回来了

警报在我耳边响起。静音后,我躺在床上,盯着天花板又看了30分钟。我继续攻读博士学位的动力正在减弱,这使得我越来越难以站起来,面对每一个新的疲惫的日子。我意识到,在我的计划剩下的 2 年里继续奋斗将冒着完全倦怠和崩溃的风险。我需要改变。因此,怀着极大的忐忑,我决定按下博士学位的暂停键,在一家医疗保健慈善机构担任为期 9 个月的职位,希望我能带着新的动力和新的清晰度回到我的博士岗位。当我在寻找博士职位时,我对自己想学什么只有一个模糊的想法。

2024-03-30 15:03:51 242

原创 不间断的写作时间很少见。这就是我“微写”的原因

我迫切需要写作。在我攻读博士学位的八十时间里,我需要修改,还有两章要完成,我感到越来越大的压力,要把文字写在纸上。当我还是个孩子的时候,这些话很容易来。我写得很有灵感,很快就为我们当地的报纸写了一首又一首的诗。但是高中和大学僵化的论文结构熄灭了我对写作的热爱。我会坐在电脑前到深夜,以般的速度把这些话说出来。在读研究生期间,写作一直缓慢而费力,直到我成为双胞胎的妈妈。在我的双胞胎出生之前,我曾设想过在婴儿在摇篮里幸福地睡觉时修补我的论文。我的大学提供产假,但我选择不休。我几乎完成了博士学位,不想等待。我以为

2024-03-30 15:01:13 426

原创 为了保持工作的积极性,我试着拥抱好奇心

热狗!看起来你有一个Mahonia的repens,“Sherel在他的犹他州农村惊呼道。我蹲下身子,轻轻地抚摸着脚边开着黄色花朵的植物。“这个在这里?你怎么知道这是马霍尼亚?Sherel小心翼翼地弯下腰,调整了一下他的迷彩帽,挡住了太阳。这位 75 岁的植物学家和我们野外团队的负责人短暂地停下来欣赏这种植物,然后开始对其定义特征进行充满活力的描述。那天晚上,看着太阳渐渐消失在山后,我给儿时的朋友发了短信。“第一天其实挺有趣的,”我开始说,“但我们会看看我需要多长时间才能因为整天在田里识别植物而感到无聊。

2024-03-30 14:52:16 674

原创 我如何学会在学术界培养人际关系,并变得更加友善

我是一名初级教授,压力很大,工作到筋疲力尽,但在工作和家庭中仍然感到不足。因此,当我的入门编程课程的三名学生在学期结束时来到我的办公室,对他们的成绩感到担忧时,我觉得我没有时间处理他们的抱怨。我觉得他们根本没有学会这些材料,我告诉他们离开我的办公室。随着问题的升级,几个月的不愉快随之而来,最终提交给了大学仲裁委员会。事后看来,我明白我应该倾听学生的担忧。但我太沉迷于评判、竞争和过度劳累,无法保持善良。在我从事研究事业时,我的前提是,为了为科学做出贡献,我必须付出一切——我对周围的人也抱有同样的期望。

2024-03-30 14:48:25 193

原创 如何撰写研究论文

SEVENTYFOUR/SHUTTERSTOCK即使对于有经验的作家来说,将数月或数年的研究浓缩到几页纸中也是一项艰巨的任务。作者需要在令人信服地解决他们的科学问题和详细地呈现他们的结果之间找到最佳平衡点,以至于丢失了关键信息。他们必须简明扼要地描述他们的方法,以便他们的实验可以被复制,并在不过度推销他们的工作的情况下讨论他们研究的更广泛影响。出版带来的暴露感也会妨碍写作,瑞典林雪平大学材料科学博士四年级学生丹妮拉·阿纳希·帕克·亚涅斯(Daniela Anahí Parker Yáñez)说。“说出

2024-03-29 23:12:42 842

原创 如何准备科学海报

我把我的海报上传为高质量的jpeg,并附上一条推文来吸引观众,然后在评论部分我添加了较小的图片,并快速概述了内容。我根据我的数据来决定布局——例如,我会围绕一个很酷的视觉效果来设计我的海报,或者尝试以一种非常规的方式排列人物来吸引游客的注意力。通过优化您可以控制的因素,将所有机会都放在您这边——让您的设计在视觉上具有吸引力,站在您的海报旁边,并在预印本或您的联系信息中加入二维码,如果有人想了解更多信息。因此,除了练习我的演讲之外,我还做好了心理准备,提醒自己我不是来评判的,而是来学习和分享我的研究的。

2024-03-29 23:01:03 641

原创 我是如何在学术界占有一席之地的——专注于我的写作

罗伯特·纽贝克“作为一个移民,你是怎么发表这么多文章的?”意识到我不是以英语为母语的人,当我去年面试教职时,人们无数次问过这个问题。我知道披露我的挣扎不太可能让我找到工作,所以我会笑着说:“我喜欢写作!但事实是,写作来之不易。我9岁来到美国,只懂西班牙语。作为一名本科生,我花了几个月的时间来完成我的毕业论文。我终于觉得它已经足够好了——只是从我的导师那里拿回了它,上面布满了鲜红色的变化,表明我还有多远的路要走。但我知道我需要发展我的出版记录,才能在一个像我这样的背景稀缺的世界里脱颖而出。

2024-03-29 22:53:54 389

原创 同事们希望我拥有博士学位,但资历并不是一切

罗伯特·纽贝克“你太聪明了!你为什么没有博士学位?这个熟悉的问题被当作赞美,但总感觉像是一记耳光。我已经在该组织工作了 2 周,每个人似乎都喜欢我正在做的工作、我带来的观点以及我为我的团队设想的方向。但只有一个小问题:我还没有完成博士学位。所有与我共事的受过高等教育的人似乎都知道这一点——他们不会让我忘记。我知道没有博士学位并不会降低我的能力。这并不意味着我不够聪明,不能待在房间里。事实上,我很自豪,在我职业生涯的早期,我离开了一个不合适的博士课程,我觉得被推了进去。但那个缺失的博士学位仍然困扰着我。

2024-03-29 22:49:41 314

原创 我是如何失去和找到我的科学创造力的

罗伯特·纽贝克作为一名博士生,我花了很多个日日夜夜站在陡峭的森林斜坡上,在雨中测量水滴如何进入土壤。我喜欢户外活动,与其说是工作,不如说是玩耍。很多个夜晚,我都会梦见我的研究。我对我在野外看到的东西充满了好奇,当我能将它与我所读到的内容联系起来时,我感到非常兴奋。我的想法似乎像我试图理解的溪流一样流动。但当我成为一名教授时,我被责任淹没了,我的创造力流慢了下来。我花了几十年的时间才弄清楚如何恢复它。当我开始我的第一个教职时,我不再有只专注于研究或深入思考任何给定主题的自由。

2024-03-29 22:38:58 216

原创 新数据显示,寻求博士后职位的美国科学家越来越少

这些数据来自美国国家科学基金会(NSF)的科学与工程研究生和博士后调查,该调查汇编了学术机构的就业数据,并估计了全国STEM研究生和博士后的数量。“我个人的经验是,美国人总是不太愿意忍受像我这样的外国人不得不忍受的条件,”麦克道尔说,他从英国搬到美国从事生物医学博士后研究。(麦克道尔和他的同事在2017年发布了一份预印本,指出了一些大学没有报告数据的问题。“如果国内研究人员拒绝博士后职位,因为他们不如政府或工业界的职位,这是一个不幸的情况,”美国国家博士后协会执行董事兼首席执行官汤姆·金比斯说。

2024-03-29 22:31:34 256

原创 向机器人传授人类社会同步的艺术

还是有些东西还没关?如果是这样,它是什么?具体来说,Emo表情的不同特征,例如它们开始的确切时间或特定的面部运动成分,将被实验操纵,以测试它们如何影响人类用户行为,例如参与者对Emo的信任或参与程度。一个关键的局限性是,当前的社交机器人缺乏社交同步的艺术,在这种艺术中,点头、微笑、手势和语音都是在对话伙伴之间精心策划的(3)。由于人工智能 (AI) 的快速发展,机器人——曾经主要局限于沉闷、肮脏和危险的工作,例如放货架、清洁地板和停用炸弹——现在被提升到加入人类社会世界,为社会带来巨大的变革潜力 (1)。

2024-03-29 22:28:26 570

原创 将博士评估带入二十一世纪

由一个人指导的至少三年的独立研究最终导致了博士论文的产生——通常是一篇权威的、书本长度的作品,由一些高级学术研究人员在口试中进行评估。在一个在教学和学习中有很多以研究为依据的创新的时代,对博士论文的评估代表了一种奇怪的倒退,似乎不受有意义的改革的影响。考虑到所有因素,采用更有条理的博士评估方法是有好处的。然而,大多数博士生在完成毕业论文后仍然要接受评估,其核心格式至少在半个世纪以来没有改变,正如演讲者和代表们上个月在伦敦举行的一次关于博士评估的活动中所指出的那样,该活动由高等教育研究协会组织。

2024-03-21 07:38:29 805

原创 COVID对大脑的伤害:新线索出现

纽约伊萨卡康奈尔大学的神经科学家Shuibing Chen和她的团队发现,感染触发了这些神经元,而不是其他神经元,进入了一种称为衰老的状态,这种状态与衰老有关,并具有特征性的基因活性模式,促使细胞释放免疫分子。Chen认为,衰老和由此产生的这些细胞分泌的炎症因子可能是COVID-19引起的脑损伤和可能的神经系统影响的基础。该研究发表在《细胞干细胞》上4.研究小组发现,与未感染的人或患有长期COVID但没有脑雾的人相比,这种屏障在患有长期COVID和“脑雾”(记忆力、注意力和决策能力问题)的人中更具渗透性。

2024-03-21 07:33:55 805

原创 人工智能生成的图像和视频就在这里:它们如何影响研究?

上周四,我做了一个关于我的工作的演讲,我使用DALL-E 3来生成吸引人的图像,以保持人们的注意力,”他说。为了解决这个问题,一些研究人员正在开发将信号注入人工智能生成的图像中的方法,以实现它们的检测。许多文本到图像的 AI 工具,例如 Midjourney 和 DALL-E,都依赖于称为扩散模型的机器学习算法,这些算法经过训练可以识别从互联网上抓取的数百万张图像与这些图像的文本描述之间的联系。然而,研究人员警告说,这些人工智能工具可能会刺激虚假数据和不准确的科学图像的增加。文本到图像工具如何工作?

2024-03-20 09:52:26 687

原创 期刊如何反击一波可疑图像

今年1月,位于英国庞特普里德的生物学家和调查员肖尔托·戴维(Sholto David)在博客上发表了一篇关于DFCI科学家发表的50多篇生物学论文中可能的图像操纵的博客,DFCI隶属于马萨诸塞州剑桥市的哈佛大学。量化这个问题的最大努力之一是由加利福尼亚州旧金山的科学图像侦探和顾问伊丽莎白·比克(Elisabeth Bik)和她的同事进行的1.他们检查了1995年至2014年间发表的20,000多篇论文中的图像。作者的回答表明,在207个重复中,有28%是故意的,例如,作者使用相同的图像来说明多个观点。

2024-03-20 09:50:59 1091

原创 人、激情、可发表性:早期职业研究人员确定项目优先级的清单

在他任职的第四年,他放弃了除三个项目外的所有项目——这些项目的成果后来发表在领先的学术期刊上。你可能听说过别人的热情会影响到你,在你参与一个项目之前,你不会意识到你有多在乎。优先考虑涉及您喜欢的人的项目,以及您热衷的项目,这些项目具有提供良好、可发布结果的强大潜力。当在夏洛茨维尔的弗吉尼亚大学获得博士学位的E.T.和在加州大学圣塔芭芭拉分校获得博士学位的J.M.C.首次进入研究生院时,他们追随了他们广泛的兴趣。但是,当你能够选择你的项目时,良好的人际关系应该在你要寻找的事情清单上名列前茅。

2024-03-20 09:18:31 1393

原创 “里程碑时刻”:科学家利用人工智能从头开始设计抗体

这些设计也是所谓的单域抗体,类似于在骆驼和鲨鱼中发现的抗体,而不是几乎所有批准的抗体药物所基于的更复杂的蛋白质。使用这种方法,研究人员设计了数千种抗体,这些抗体可以识别几种细菌和病毒蛋白的特定区域,包括SARS-CoV-2和流感病毒用来入侵细胞的蛋白质以及抗癌药物靶标。可以缩短这些昂贵努力的人工智能工具有可能“使设计抗体的能力民主化”,该研究的合著者、西雅图华盛顿大学的计算生物化学家纳撒尼尔·贝内特(Nathaniel Bennett)说。起作用的设计抗体与其靶标的结合不是特别强。这确实表明这是可能的。

2024-03-20 09:07:48 358

原创 C 语言中的回调、C++ 中的函子

回调是作为参数传递给另一个代码的任何可执行代码,该代码应在给定时间回调(执行)该参数。简单来说,如果一个函数的引用被传递给另一个函数作为调用它的参数,那么它将被称为回调函数。在 C 语言中,回调函数是通过函数指针调用的函数。下面是一个简单的 C 语言示例来说明上面的定义,以使其更加清晰。输出在 C++ STL 中,函子也用于此目的。

2024-03-19 09:05:57 285

原创 柔性纤维将织物带入信息时代

这些技术可以使用配备半导体器件的智能柔性光纤来实现,这些光纤的检测和处理信号,并且这种光纤的性能在过去几年中得到了迅速发展1–8.然而,现有的制造方法可以生产出断裂、有缺陷的半导体芯的螺纹。Writing in Nature, Wang et al.9报告了一种创新方法,将微小的半导体元件送入光纤拉拔机,从而产生连续的高性能柔性光纤,可以相互感知、通信和相互作用。以及随后的阶段,其中纤维被冷却。具体来说,他们发现玻璃的粘性行为和导线熔点的不匹配会引起芯中的应力,材料的热膨胀率的差异也是如此。

2024-03-18 21:59:01 914

原创 纳米阱可提高未来光学设备的光强度

它还提高了称为上转换的过程的效率,在该过程中,纳米谐振器表面的发光纳米粒子发出的能量高于激发它们的激光能量的光子。边缘纳米粒子的发射比设备中心的纳米粒子发射更强烈、更聚焦,边缘的发射方向可以通过改变激光的偏振(其光波的电场和磁场振荡的平面)来切换。在过去的二十年里,纳米级材料的进步使研究人员能够设计出比人类头发还粗的可见光和红外光谐振器2.然而,减小谐振器的尺寸不可避免地会导致光发射的增加。一种配置光捕获器件的方法有望通过放大光和提高发光纳米材料的发射效率来获得更好的光学纳米器件,而无需复杂的技术升级。

2024-03-18 21:53:02 771

原创 光可以恢复心律

这种有规律的节律是由身体的天然起搏器设定的:一组称为窦房结的细胞1.当这个淋巴结衰竭时,心脏病专家可以植入一个电动起搏器,以刺激一个人的心脏恢复到正常频率2.但标准心脏起搏器由寿命有限的电化学电池供电,并且设备容易出现电极故障和外部电磁场干扰3.Writing in Nature, Li et al.4提出一种利用光的能量刺激心脏的技术,这可以为这些问题提供解决方案。然而,作者令人兴奋的概念验证显示了该技术的巨大潜力,并表明光电设备最终可以改变一系列疗法,包括那些需要神经、肌肉和心脏刺激的疗法。

2024-03-18 21:50:34 527

原创 机器视觉引导的多材料3D打印

a,在称为材料喷射的3D打印过程中,液态树脂通过可单独控制的喷嘴沉积。例如,可以集成挤出粘性聚合物的打印机模块,以实现提供运动能力的组件的联合打印7,8,纳米材料的挤出打印可以实现3D电子器件的共制造9.其他兼容的制造方法也可以集成在一起,例如,电喷雾沉积可用于在表面上添加生物活性分子涂层10,11.与此同时,Buchner等人。未来的工作无疑将扩大可以打印的材料范围,从而增加所得结构的功能 - 例如,通过打印纳米材料6.然而,应该注意的是,高分辨率印刷所需的微型喷嘴只能喷射具有较窄范围流体特性的油墨。

2024-03-18 21:39:00 471

原创 3D打印使微组件的大规模生产成为可能

Kronenfeld及其同事的r2rCLIP设备可以在一天内打印100万个颗粒,而最快的替代方法每天可以打印约85,000个颗粒11.用r2rCLIP生成的颗粒的结构质量是高度可重复的,比现有方法的输出要高得多。例如,通过注射或吸入。a,该方法涉及将 3D 设计的 2D 切片投射到装有液态树脂的透明大桶中,液态树脂响应光而聚合,从而将 3D 对象打印到连续的胶卷上。特别是,如果作者的方法与具有智能特征的材料(例如与周围环境交互的能力)相结合,则可以在包括生物医学和机器人技术在内的广泛领域产生显着影响。

2024-03-18 21:35:25 540

原创 中国巨型地下中微子实验室准备探究宇宙奥秘

JUNO设施将于今年上线,将有助于确定哪种类型的中微子质量最高 - 这是物理学中最大的谜团之一。中国江门地下中微子天文台(JUNO)的建设工作。朱诺号希望在2024年底之前探测到中微子。图片来源:Qiu Xinsheng/VCG via Getty开平区, 中国在中国东南部开平连绵起伏的绿色景观下700米处,建筑工人正在疯狂地完成一个直径35米的球形探测器,该探测器旨在以精致的细节观察被称为中微子的幽灵亚原子粒子。

2024-03-18 21:20:34 653

原创 阿尔伯特·爱因斯坦会在 2024 年进入学术界吗?

你向编辑解释为什么你的概念是新颖的,值得考虑,但他们拒绝发表,并声明你必须进行计算机模拟,再现标准宇宙学模型的既定“成功”,然后他们才会重新审视他们的决定。在人迹罕至的地方投入职业生涯的赠款分配委员会成员欢迎这样的提议,因为他们会在他们几十年来作为过去知识的“专家”建立的回音室中发出更大的声音。今天,我在回答杰出的记者安德烈亚·莫里斯(Andréa Morris)的一个问题时解释了这种社会动态,他听到了一位世界知名生物学家的抱怨,他提出了宇宙学的新想法,并遇到了上述特征性的反应。我走了少走的那条路,

2024-03-16 08:57:31 840

原创 量子计算机上的药物设计

量子计算机的工业应用通常取决于其执行准确、高效量子化学计算的预期能力。计算药物发现依赖于对候选药物在有限温度下涉及数千个原子的细胞环境中如何与其靶标相互作用的准确预测。尽管量子计算机还远未被用作制药行业的日常工具,但在这里,我们探讨了将量子计算机应用于药物设计的挑战和机遇。我们讨论了这些可以改变工业研究的地方,并确定实现这一目标所需的实质性进一步发展。

2024-03-15 23:11:25 752

原创 为什么光学器件需要厚度

这项研究揭示了光学系统为什么以及何时需要厚度以及宽度或面积。波衍射解释了在显微镜和相机中实现一定分辨率或像素数对透镜或孔径的面积或直径的基本需求。这项工作表明,如果我们在设计之前就知道光学器件的作用,我们也可以推断出所需的最小厚度。这个极限来自衍射,结合一个叫做重叠非局域性 C 的概念,该概念可以从设备要做什么的数学描述中严格推断出来。C 表示不同输出区域的输入区域重叠的程度。这一限制广泛适用于光学,从相机到超表面,以及一般的波系统。

2024-03-15 22:54:03 867

原创 基于InP的光子集成的过去、现在和未来特色

基于InP的光子集成的过去、现在和未来特色Meint Smit; 凯文·威廉姆斯; 乔斯·范德托尔光子集成电路(PIC)的应用市场正在迅速增长。光子集成是高带宽通信中的主导技术,并将在许多光子学领域占据主导地位,就像电子领域的微电子学一样。PIC 在精度、带宽和能效方面提供了令人信服的性能提升。为了在新领域得到应用,高度标准化(通用)光子集成平台技术的可用性至关重要,因为这将设计与技术分开,减少了新进入者的障碍。目前的主要平台技术是基于磷化铟(InP)的单片集成和硅光子学。在这篇透视论文中,我们将描述基

2024-03-15 22:33:09 783

原创 FPGA的应用方向

FPGA是Field-Programmable Gate Array的缩写,中文名为现场可编程门阵列。FPGA是一种可编程逻辑器件,它由大量的逻辑门和触发器组成,并且可以通过编程来定制其功能和连接关系。与其他逻辑器件相比,FPGA具有可重配置的特性,可以多次编程和重组,以实现不同的功能。它可以通过编程器或设计软件进行配置,将逻辑电路映射到FPGA的可编程逻辑资源上。由于其可编程性和高度并行的特点,FPGA在数字电路设计、信号处理、图像处理等领域具有广泛的应用。

2024-03-15 22:06:20 681

原创 Figure 公司的Figure 01人形机器人

在早期开发中,类人机器人完成的任务将是结构化的和重复的,但随着时间的推移,随着机器人学习和软件的进步,类人机器人的能力将得到扩展,并能够处理更复杂的工作职能。在加入 Archer 之前,Logan 是 Vettery 的客户管理主管,他是团队中的第一位销售人员,帮助将销售团队扩展到 100+,并带来了数百万美元的收入。在20年的研究和建立公司中,我从未见过与通用人形机器人相似的潜在市场规模。我们的公司旅程将需要几十年的时间,需要一支致力于使命的冠军团队、数十亿美元的投资和工程创新,以实现大众市场的影响。

2024-03-15 08:52:29 963

原创 哈佛结构和冯诺依曼结构

哈佛结构和冯诺依曼结构是计算机体系结构中两种常见的组织方式,它们有一些联系和区别。总而言之,哈佛结构和冯诺依曼结构在存储器的组织方式、数据传输方式和程序执行方式等方面存在差异,各自在特定的场景下有优势和劣势。

2024-03-09 14:28:39 337

原创 程序员选择职业赛道2024

程序员的职业赛道就像是一座迷宫,有前端的美丽花园,后端的黑暗洞穴,还有数据科学的神秘密室。你准备好探索这个充满挑战和机遇的迷宫了吗?快来了解如何选择职业赛道吧!

2024-03-08 09:12:00 919

原创 AI辅助研发2024

随着人工智能技术的持续发展与突破,2024年AI辅助研发正成为科技界和工业界瞩目的焦点。从医药研发到汽车设计,从软件开发到材料科学,AI正逐渐渗透到研发的各个环节,变革着传统的研发模式。在这一背景下,AI辅助研发不仅提升了研发效率,降低了成本,更在某种程度上解决了复杂问题,推动了科技进步。2024年,随着AI技术的进一步成熟,AI辅助研发的趋势将更加明显,其潜力也将得到更广泛的挖掘和应用。

2024-03-08 09:07:55 868

原创 代码开发名词术语通俗易懂大全

这里,遥控器上的“开/关”按钮就展示了多态性——同一个操作(按按钮),作用于不同的对象(设备),产生了不同的效果(开关电视、音响或空调)。在这个比喻中,源代码就像是用外语写的信,而编译过程就像是翻译过程,把信件(源代码)翻译成收信人(计算机)能理解的语言(机器代码)。蓝图(类)定义了房屋的结构,包括它的房间数、门的位置等属性,以及可以对房屋进行的操作,如开门和关窗。例子: 想象函数是一个多功能厨房机器,你投入原料(输入),它就能根据你选择的程序(函数定义的操作)处理这些原料,最后给出成品(输出)。

2024-03-08 08:52:55 893

原创 利用tree命令自动保存文件层级结构

为了将上图左侧的文件目录,生成上图右侧中的文件夹结构列表,保存在txt中,使用了如下cmd命令:以上tree命令氛围3部分:在CMD终端内,可以利用获得关于tree命令的说明:翻译一下就是的意思是增加了/F后可以保存文件名,而不仅仅是文件夹名。运行的结果如下,可以与图1进行比较,自行感悟区别:

2024-03-07 14:42:23 429

原创 CMake:编写 CMakeLists 文件

和 命令支持重复性任务 可能分散在您的 CMakeLists 文件中。一次宏或 函数,它可以通过处理后处理的任何 CMakeLists 文件 它的定义。CMake 中的函数非常类似于 C 或 C++ 中的函数。您可以 将参数传递到其中,它们成为 功能。同样,一些标准变量如 、 、 和 、 等 定义。函数调用具有动态作用域。在一个函数中,你 在新的变量作用域中;这就像你如何掉进一个 子目录,并且位于新的 变量范围。函数时定义的所有变量 被调用保持定义,但对变量或新 变量仅存在于函数中。

2024-03-07 10:33:41 838

原创 CMake:开始

对于基于 Makefile 的生成器,CMake 将尝试 通常的编译器,直到它找到一个可用的编译器。如果 你的目标生成器是基于 Makefiles 的,那么你可以构建你的 项目,将目录更改为二叉树并键入 make (或 gmake 或 nmake(视情况而定)。源目录是项目源代码存放的位置。如果找不到系统的预编译二进制文件,则可以构建 CMake from source.要构建 CMake,您需要一个现代 C++ 编译器和 从 CMake 下载页面或 Kitware 的 GitLab 实例分发源代码。

2024-03-07 10:24:07 1324

原创 CMake:为什么选择CMake?

如果您曾经维护过 软件包,你会对CMake感兴趣。CMake 是一个 用于软件项目的开源构建系统生成器,允许开发人员 在简单、可移植的文本文件中指定生成参数 格式。然后,CMake 使用此文件生成项目文件 原生构建工具,包括集成开发环境 (IDE),例如 作为或Apple的Xcode,以及UNIXLinuxNMake和Ninja。CMake 处理构建软件的困难方面,例如 作为跨平台构建、系统自省和用户自定义构建,在 一种简单的方式,允许用户轻松地为复杂的硬件定制构建 和软件系统。

2024-03-07 09:37:21 606

原创 掌握CMake

本书介绍了如何使用 CMake 系列工具,包括 CTest、 CPack 和 CDash,用于开发、构建、测试和打包软件 分配。从如何安装和运行 命令行和 GUI 工具,Mastering CMake 介绍了如何编写 CMake 代码以及如何将现有项目转换为 CMake。最后,一个系列 的指南(包括 CMake 教程)提供了动手示例。

2024-03-07 09:23:00 265

原创 Armadillo:成员函数和变量(一)

要更改大小,请使用 .set_size()、.copy_size()、.zeros()、.ones()、 或者 .reset()old_value和new_value的类型必须与容器对象使用的元素类型匹配(例如,对于 mat,类型为 double)将沿主对角线的元素设置为 1,将非对角线元素设置为零, (可选)首先将大小更改为指定尺寸。更改对象的大小,而不显式保留数据,也不初始化元素(即元素可能包含垃圾值,包括 NaN)值的类型必须与容器对象使用的元素类型匹配(例如,对于 mat,类型为 double)

2024-03-06 19:40:31 29

ArmadilloExamples_operators&conv.zip

Armadillo示例程序,适合Armadillo入门及学习交流,包括Armadillo库中各函数的使用,采用armadillo 9.900.1版本,运行环境已配置,下载可用。

2020-07-12

ArmadilloExamples.zip

Armadillo示例程序,适合Armadillo入门及学习交流,包括Armadillo库中各函数的使用,采用armadillo 9.900.1版本,运行环境已配置,下载可用。

2020-07-12

python核心编程

本书描述了Python程序的基本构件:类型、操作符、语句、函数、模块、类以及异常,介绍了更多高级主题,包括复杂的实例。 本书适合Python初学者,以及已经入门但想继续学习和提高自身Python技巧的程序员。

2018-11-11

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