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今天 — 2024年10月16日独立博客

Puock主题修改备忘录

作者 陈大猫
2024年10月16日 16:05

作为一个写博十余年的老博主,实在是没有精力折腾各种新东西。但近期博客程序被入侵事件让我不得不换掉了使用很久的Flat主题。

本来想在后台随便在个官方推荐的主题凑合用,但那些主题基本上都是歪果人设计的,对中文排版支持不太友好,所以又重新找了款果然开发的主题,也就是本站正在用的——Puock主题

这款主题美观大方,功能强大,一次性解决了我很多痛点。可以说是立即部署、立即使用。

但使用了几天后,还是发现有需要调整的地方。现在记录一下,免得后面忘记了。

一、评论者URL跳转问题

主题模板设计的功能是:评论者如果留了URL的,则进行base64加密,然后通过一个中转页面进行二次确认,再进行跳转。

我对这个功能的态度是:完全不需要。

博友互访留下URL,并且清晰地展示在前台,我认为是非常重要的,加密再跳转及其影响用户体验。对于那些发广告的评论,我是一律删除就完事了,所以并没有这个需求。关键是,经过测试,部分URL加密后无法正常调转,而是会跳到我博客首页,这完全让人摸不着头脑。

由于本人对代码几乎一窍不通,看了半天也没找到哪里能关掉这个功能。

开始把go.php里的代码丢给“文心一言”去分析,并根据AI指引修改里面的代码,试图取消加密,直接调转,但无果。

之后采取笨方法,直接用全文搜索,搜出了包含“go.php”这个关键词的页面opt.php,路径位于:

主题模板文件夹下的 /inc/fun/opt.php

相关代码为:

//跳转链接

function pk_go_link($url, $name = ”)

{if (pk_is_cur_site($url)) {

return $url;

}$url = PUOCK_ABS_URI . ‘/inc/go.php?to=’ . base64_encode($url);

if (!empty($name)) {

$url .= ‘&name=’ . base64_encode($name);

}return $url;

}

这段代码丢给AI,让他改为不加密,但AI弄了半天,不成功。

我看了下代码,还是采用最笨的方法,将$url =后面的内容改为了$url,也就是左右相等,替换后如下:

//跳转链接

function pk_go_link($url, $name = ”)

{if (pk_is_cur_site($url)) {

return $url;

}$url = $url;

if (!empty($name)) {

$url .= ‘&name=’ . base64_encode($name);

}return $url;

}

再次刷新运行,完美解决。

二、屏蔽键盘左右键翻页功能

这个问题是博友S发现的。

在单篇文章页面,使用键盘左右键可以实现上一篇、下一篇的快速切换。

看起来很美好,但这里有个“致命”BUG,当浏览者在评论框里输入文字时,不小心使用了键盘左右键来调整内容,此时页面会马上切换到上一篇或下一篇,直接导致整个评论表单输入的内容全部丢失。

当我打算去官方开发者博客留言反馈这个问题时,结果光是写那条留言就反复写了五六次——官方竟然复刻了这个问题,也就是说跟我博客运行环境是没有关系的。

在等待官方修复这个BUG之前,我尝试自救。

跟文心一言沟通多次,并没有给出有效的解决办法。

无奈之下,找到了chatgpt,让他给我写一个屏蔽键盘左右键的插件,修改一次后,解决问题。

现在,我的博客将暂时屏蔽键盘左右键,按下时会弹出对话框,虽然也有一定影响,但总比吞掉辛辛苦苦敲下的文字强吧。

 

Cabel Sasser 与 Wes Cook

作者 Lenciel
2024年10月16日 04:26
...这里专门记一下,是因为 Cabel Sasser 在演讲中说了一个点我还挺喜欢的:当看到美好的事物时,不管它是什么,留一些时间给它,给它的创作者,记录它分享它,不要浪费任何一个兔子洞。因为每个人都会死两次,第一次是生理上死亡的时候,第二次是再也没有人说起的时候。我们人类太擅长遗忘,而 Wes Cook 这样的人,不应该被遗忘...

2024年诺贝尔经济学奖得主、作品、获奖原因、观点和成就

2024年10月16日 13:11

2024年诺贝尔经济学奖授予了达龙·阿西莫格鲁(Daron Acemoglu)、西蒙·约翰逊(Simon Johnson)和詹姆斯·A·罗宾逊(James A. Robinson),以表彰他们在研究制度如何形成及其对经济繁荣影响方面的突出贡献。

博主注

看了下记录,2023年1月31日,我在国家图书馆翻了下《国家为什么会失败》,主要是书名引起我强烈的兴趣,但内容感觉非常一般,随便翻了翻就弃了,最终只给了3分(相当于聊胜于无),留下的评论是:

1、一个视角但不太认同,2、我国真属于包容性?

这就是我一直提醒自己的,写评论什么的要具体,比如「一个视角」到底是什么视角完全想不起来了。

看了下后面的介绍,视角应该是「国家成功与失败主要取决于采用包容性制度还是掠夺性制度」,我不是很认同的原因应该是觉得属于简单归因,而我觉得其实是多种因素的影响。

对于「我国真属于包容性?」,应该是书里面认为我国是成功的,原因是我国采用了包容性制度,至少在2023年1月的节点,考虑到各种铁拳,我有那个怀疑是理所当然的,当然,现在也有所怀疑。

此时此刻,我想了下,我的怀疑可能是:

  1. 中文版是否修改了作者的观点?
  2. 作者是否真的了解中国,至少,是否来过中国?

我用 Gemini 问了下作者怎么看中国,回答不是很清晰,大概的感受是:

  1. 中国的发展其实是达龙·阿西莫格鲁观点的反例,AI直接说「中国在过去几十年取得了惊人的经济成就,但其政治制度与阿西莫格鲁所描述的“全面政治经济机制”存在显著差异。因此,阿西莫格鲁可能会对中国的持续增长提出一些疑问,并强调制度改革的重要性。」
  2. 基于1,我怀疑简体版可能确实被修改了。。

但我现在没太大兴趣去看繁体版(主要是对观点兴趣不大,包容性确实好,但,Just so so?),就先这样吧,如果有看过繁体版的,欢迎留言。

下面是对2024年经济学奖得主、获奖原因、观点和成就的概述

获奖原因

他们的研究揭示了制度在国家经济发展中的关键作用,特别是包容性制度(如民主、法治和财产权保护)如何促进长期经济增长,而掠夺性制度(如专制、腐败和资源掠夺)则会阻碍经济发展。他们通过历史案例分析,提出了“命运逆转”现象,解释了殖民者引入的制度差异对现代世界收入分配的深远影响。

主要作品

  1. 达龙·阿西莫格鲁

    • 《国家为何失败: 权力、繁荣和贫穷的根源》(与詹姆斯·A·罗宾逊合著)
    • 《权力与进步: 我们为技术与繁荣而进行的千年斗争》(与西蒙·约翰逊合著)
    • 《狭窄的走廊: 国家、社会与自由的命运》(与詹姆斯·A·罗宾逊合著)
  2. 西蒙·约翰逊

    • 《权力与进步: 我们为技术与繁荣而进行的千年斗争》(与达龙·阿西莫格鲁合著)
    • 《美国创新简史》
  3. 詹姆斯·A·罗宾逊

    • 《国家为何失败: 权力、繁荣和贫穷的根源》(与达龙·阿西莫格鲁合著)
    • 《狭窄的走廊: 国家、社会与自由的命运》(与达龙·阿西莫格鲁合著)

主要观点和成就

  • 制度决定繁荣: 他们的研究表明,国家的经济繁荣主要取决于其政治和经济制度。包容性制度能够促进创新和广泛参与,从而带来长期经济增长,而掠夺性制度则会导致资源错配和社会不平等,阻碍经济发展。
  • 命运逆转: 他们提出了“命运逆转”的概念,解释了为什么一些地区在殖民时期相对富裕而现在却贫困,反之亦然。这一现象很大程度上是由殖民者引入的制度差异造成的。
  • AI技术的影响: 达龙·阿西莫格鲁对AI技术持谨慎态度,认为其可能会进一步集中权力于大科技公司和富裕精英,呼吁对AI技术进行民主化控制,并制定适当的规制和政策进行管制。

挂耳咖啡

作者 xrspook
2024年10月16日 11:16

当年今日

又到了一年一度的双11,我反倒不知道该买些什么,需要买的东西肯定是有的,比如咖啡豆或者咖啡粉。这里说的咖啡粉不是速溶的那种,而是用咖啡豆磨了以后的那个粉,需要进行手冲或者其它方式煮/泡咖啡。外国的咖啡豆价格飞涨,理论上我喝的是云南的豆子,价格应该稳定才对,但实际上相比于前段时间,云南的咖啡豆也涨价了,尤其是我喝的那个牌子,我喝的那个牌子便宜的时候,价格大概只有现在的一半,有些还不到一半,因为有些盲盒类的产品,现在几乎都已经回到了原价。

这里我说的平时喝的咖啡是辛鹿。辛鹿这个牌子是我的一个同事介绍的,因为她开始喝,所以我也开始喝,之所以她开始喝,是因为她男朋友开始喝,然后一发不可收拾。可以这么说,喝了几年的辛鹿,一直以来品质都挺稳定的。有一次我买了辛鹿一个不是最便宜的咖啡豆,但我却一直没有喝,放在那里,倒不是因为不记得了,而是因为之前囤下来的那些粉还没喝完,所以当我开始磨那个咖啡豆,开始喝的时候,已经几乎过去了一年。理论上最精华的部分都已经消耗殆尽,但实际上那个咖啡都喝起来还很正常。最后那次我买的不是官方旗舰店的东西,而是一个其它什么店的盲盒。相对于辛鹿旗舰店的出品,那个盲盒的粉喝起来有点不一样,可能跟新鲜程度有关。第1次入手辛鹿咖啡的时候,我就觉得非常的惊讶,因为那个挂耳咖啡是从云南用顺丰寄过来的,从发货到我收货就几天时间,发货时间就是那个打码的生产日期。为什么以前的辛鹿通常都能保持非常好的质量,就这个原因。后来,基本上我都是在京东上买,那样的话日期就不那么新鲜了,买回来了以后,可能我先囤着,过了几个月再喝,所以感觉会有点不一样,但是从京东自营旗舰店和天猫辛鹿旗舰店入手,价格是有差距的,我是个抠门的人,用的是哪里便宜哪里买的策略。

喝过辛鹿咖啡以后,我也有尝试过其它挂耳咖啡,感觉还是有点不如它。一次偶然的机会,在南粤分享汇上买了一个叫GEO的挂耳咖啡,那好像是中粮的一个品牌,用的也是云南豆子,我感觉那个挂咖啡也可以。我这种低端的用户,分不出它跟辛鹿的区别,但是另外一些随手买试一下的那些牌子,喝起来就真的有区别。中粮也有自己牌子的挂耳咖啡,那些咖啡喝起来很糟糕,不仅仅是喝起来很糟糕,那个独立包装的挂耳袋子也很糟糕,因为那个挂耳无纺袋经常被压到了外面那个袋子的热封条上。虽然可能只是压了一点点,但是你拆袋不小心就会悲剧。有一次我试过直接拆烂了,所以也就只能拿出自己之前存下来的那些空挂咖啡袋,然后把咖啡粉转移过去。

以前喝咖啡,小的时候喝咖啡,想到的就是雀巢,除了雀巢我数不出第2个咖啡的品牌。说起雀巢的咖啡,我们脑子里想出来的通常只是它的3合1,到底黑咖啡是什么味道?后来当我认识了1号店,我又认识了很多牌子的黑咖啡。现在当我迷恋上了挂耳以后,我又觉得任何牌子的黑咖啡感觉都怪怪的,除了G7。

我是一个咖啡续命的人?我一天也就摄入一杯而已。我也说不准,这是情怀多一点,还是喜欢多一点。

整了个 NAS

作者 Yinan
2024年10月16日 06:53

最近整了个 DS423+ 来代替之前的老旧 MacBook Pro + 一块外接硬盘的 NAS/homeserver 方案。

我买了四块盘。 1、2 8TB 希捷盘做了 RAID1 冗余,其余两块略大的盘 Basic(希捷12TB 和 16 TB),另有两块 NVMe SSD 作为存储池跑 Docker,放告诉存储。几天用下来,发现 NAS 有几个好处,

  1. 数据从冷数据变成了 24 小时在线的热数据,可以随时访问编辑,而不用插硬盘挂个线。而且,终于把散落在各个硬盘的数据整合在了一起,之前一份数据为了访问方便可能存到了好几块外接硬盘上,而 NAS 提供了个中心化的存储方案。另外据我所知,Btrfs 格式支持 deduplication, 重复数据只存一份,不会浪费空间。
  2. Raid1 冗余允许一块硬盘坏了重建,和 DSM 的较为完备的预警系统以及文件完整性检查。之前在移动硬盘上数据坏了都不知道,只能从备份恢复(如果有备份的话)。
  3. Btrfs 文件系统支持快照,可以随时回滚到之前的状态(群晖有官方套件 Snaptshots Replication,非常推荐,就像 macOS 的时间机器一样)。
  4. 无线的时间机器备份真的很爽。第一次有点慢可以考虑接网线备份,之后增量备份的时候就不用管了。
  5. 折腾的乐趣

不得不说, DSM 虽然最近走了倒车,但仍是一个很新手友好和功能和生态完善的 NAS 系统(其他 unraid truenas 没有用过不做评价)。用下来我的感觉是,DSM 的很多功能是在教用户应该怎么维护数据健康/维持高可用性,怎么做备份和快照。另外还有什么影音库,照片库,跑下载,甚至 DNS,软路由等都是 NAS 很好用的功能,不过目前对我来说收益不是特别大。

当然缺点也有:

一是读写速度显然没有插个固态快(受制于网络和机械硬盘),不过花几十块钱买个交换机用 smb 双通道 (multichannel) 也算上了 250 MB/s, 比外接一块机械硬盘快了。

二是 8TB 以上7200转的硬盘读写时炒豆子声音还是很大,解决方法是换5400转的硬盘或者上 SATA SSD 解决。如果跑 Docker 和虚拟机,也可以考虑装个 NVME SSD 把套件数据和 Docker 转移到 SSD 存储池上。加内存条减少 swap 或许也有帮助。

三是 DS423+ 的 DSM 系统虽然好用,但是奈何硬件太弱了,Intel Celeron J3455, PCIe 2.0 x 1 (NVME 只能跑 500 MB/s),1Gbps 网口,这些要升级就得加钱,然而一台白裙的价格对于其硬件来说已经很贵了。

关于 SSD 的配置和其他资料,推荐一个链接和两个 Github 项目。

  1. 专门开一贴,群晖硬软件的的各种坑及解决方案
  2. https://github.com/007revad/Synology_M2_volume
  3. https://github.com/007revad/Synology_HDD_db

另外再提一嘴数据安全,虽然 Raid 有冗余,但是冗余不是备份!遵循 3-2-1 原则定期备份数据到云端是很有必要的,防止硬盘损坏,天灾人祸等意外情况。后面会写一篇文章分享一下我的备份方案。

最后给我的 NAS 上个照片。

DS423+

迭代幂运算/重幂的介绍与其Python代码实现


数学中的迭代幂运算/重幂是什么?

迭代幂运算(重幂)是数学中的一种运算,涉及到反复进行幂次运算。它是超运算序列的一部分,该序列延伸了加法、乘法和幂运算。在迭代幂运算中,一个数自乘多次,直到达到指定的次数。

一个数a迭代幂的高度n通常表示为:tex_7f275feba9caa33491cc739d97613e41 迭代幂运算/重幂的介绍与其Python代码实现 Python 学习笔记 数学 数学 程序设计 计算机 ,也就是把n写在a的左上角,(也可以记作:a↑↑n)这表示a被迭代n次。

例如:

  • tex_809d19495ee2ad967edb956694773d96 迭代幂运算/重幂的介绍与其Python代码实现 Python 学习笔记 数学 数学 程序设计 计算机 (简单恒等式)
  • tex_b2971689df7256a7c315e159e8dceca6 迭代幂运算/重幂的介绍与其Python代码实现 Python 学习笔记 数学 数学 程序设计 计算机 (a自乘一次)
  • tex_185fcc3b7fe6daf47068d87ffd22f670 迭代幂运算/重幂的介绍与其Python代码实现 Python 学习笔记 数学 数学 程序设计 计算机 (a的幂次为a自乘)
  • tex_a932b7bb96225dc665bbe571f816002a 迭代幂运算/重幂的介绍与其Python代码实现 Python 学习笔记 数学 数学 程序设计 计算机 ,依此类推。

在迭代幂运算的上下文中,tex_b3ef97b6eba2428ee919c02c89d2c9ea 迭代幂运算/重幂的介绍与其Python代码实现 Python 学习笔记 数学 数学 程序设计 计算机 通常未定义或没有普遍共识。然而,一些数学惯例建议对于任何 tex_58c6653dfed174ea991f702adfb3e6f4 迭代幂运算/重幂的介绍与其Python代码实现 Python 学习笔记 数学 数学 程序设计 计算机 tex_2f1f5ed0eeff6d95cf9b145624dfb6af 迭代幂运算/重幂的介绍与其Python代码实现 Python 学习笔记 数学 数学 程序设计 计算机 ,类似于在幂运算中对任何非零的 tex_58c6653dfed174ea991f702adfb3e6f4 迭代幂运算/重幂的介绍与其Python代码实现 Python 学习笔记 数学 数学 程序设计 计算机 tex_5c135adeedf02dca7953a9719fb38fa2 迭代幂运算/重幂的介绍与其Python代码实现 Python 学习笔记 数学 数学 程序设计 计算机 的情况。

迭代幂运算示例

让我们评估 tex_a5f6729c6edbc3df5dae3c81efe128b2 迭代幂运算/重幂的介绍与其Python代码实现 Python 学习笔记 数学 数学 程序设计 计算机 (读作“2迭代到高度3”):

tex_c3974a6b51c4029486462ba28d7f5c17 迭代幂运算/重幂的介绍与其Python代码实现 Python 学习笔记 数学 数学 程序设计 计算机
tex_38f3272f3cc8a02e84ceed576663756c 迭代幂运算/重幂的介绍与其Python代码实现 Python 学习笔记 数学 数学 程序设计 计算机
因此 tex_a79a23ebbcc28f19e40a7b5604f3e748 迭代幂运算/重幂的介绍与其Python代码实现 Python 学习笔记 数学 数学 程序设计 计算机

迭代幂/重幂运算的通用性质

  • 非交换性:迭代幂运算不是交换的,这意味着 tex_2bb7d37b96ba358da2a2c8024d02fe57 迭代幂运算/重幂的介绍与其Python代码实现 Python 学习笔记 数学 数学 程序设计 计算机
  • 增长速度非常快:迭代幂运算增长非常快。即使是小数也会因为幂运算的快速增长而导致非常大的结果。

迭代幂运算/重幂在基础数学中较少见,但在某些高级数学领域中发挥作用,特别是在涉及极大数的领域,如大数理论和计算机科学中。

用 Python 计算迭代幂运算

以下是两个计算迭代幂运算的Python函数。第一个使用递归,第二个使用迭代。

在两个函数中,我们在开始时添加了对 n = 0 的检查。如果 n 为 0,则函数返回 1,否则继续处理。这种方式使函数能够按照任意数的迭代幂高为0时为1的惯例处理 n=0 的情况。

递归函数计算迭代幂

递归函数:此函数将自己调用,n 的高度递减1,直到达到1,此时返回基数a。这就实现了从上到下构建指数链的效果。

@lru.cache(None)  ## 缓存函数
def tetration_recursive(a, n):
    if n == 0:
        return 1
    if n == 1:
        return a
    return a ** tetration_recursive(a, n - 1)

递归计算迭代幂的函数理论上可以进行尾优化。在尾递归中,递归调用是函数中的最后一个操作,这样某些编译器或解释器可以通过重用相同的堆栈帧来优化调用堆栈的使用。这可以通过消除每个递归调用的额外堆栈帧需求来将空间复杂度降到 O(1)。

然而,当前的递归实现并不是尾递归的,因为递归调用嵌套在一个幂运算中:

return a ** tetration_recursive(a, n - 1)

这里,幂运算依赖于递归调用的结果,所以在完成当前调用之前必须计算出结果,从而阻止了尾递归优化。

迭代函数计算迭代幂

迭代函数:此函数使用 for 循环遍历高度 n,通过在每次迭代中更新幂运算的结果,来从下至上计算结果。

def tetration_iterative(a, n):
    if n == 0:
        return 1
    result = a
    for _ in range(1, n):
        result = a ** result
    return result

迭代幂算法的时间/空间复杂度

Python函数计算迭代幂的时间和空间复杂度取决于其递归或迭代实现。让我们分析两种实现。

递归函数的复杂度

时间复杂度:

  • 每次递归调用都会与之前的调用结果进行一次幂运算。
  • 总共有n-1次递归调用,所以该函数被调用了O(n)次。
  • 然而,像 tex_ad68cb15ab4e6c9d3aa23d421625d67a 迭代幂运算/重幂的介绍与其Python代码实现 Python 学习笔记 数学 数学 程序设计 计算机 的幂运算需要 tex_e6c0128be5c7d7501ff5a45664d688da 迭代幂运算/重幂的介绍与其Python代码实现 Python 学习笔记 数学 数学 程序设计 计算机 的时间。
  • 因此,对于较大的 n 值,由于幂次的增长,其时间复杂度会呈指数增长。
  • 这导致总的时间复杂度大约为 tex_61a94ff4b35f50421447e762bcc2b21e 迭代幂运算/重幂的介绍与其Python代码实现 Python 学习笔记 数学 数学 程序设计 计算机 ,有n层,这意味着增长速度非常快

空间复杂度:

  • 由于这是一个递归函数,每次调用都需要堆栈空间。
  • 递归的最大深度为 n,所以空间复杂度为 O(n)。
迭代函数的复杂度

时间复杂度:

  • 与递归版本一样,该函数迭代 n – 1 次
  • 每次迭代涉及计算 tex_58c6653dfed174ea991f702adfb3e6f4 迭代幂运算/重幂的介绍与其Python代码实现 Python 学习笔记 数学 数学 程序设计 计算机 的幂次,这个结果会呈指数增长。
  • 因此,时间复杂度也成为 tex_61a94ff4b35f50421447e762bcc2b21e 迭代幂运算/重幂的介绍与其Python代码实现 Python 学习笔记 数学 数学 程序设计 计算机 ,有n层,因为每一步都是指数级增长。

空间复杂度:

  • 此迭代版本仅需要少量额外空间用于 result 变量等,因此它的额外空间复杂度为 O(1)。
  • 然而,结果本身可能会变得非常大,如果 a 和 n 很大,可能需要大量内存来存储。

由于反复幂次的快速增长,这两种实现的时间复杂度都非常高,对于较大的值变得不可行。递归版本由于调用堆栈的使用空间复杂度为 O(n),而迭代版本的辅助空间复杂度为 O(1),但仍然需要处理极大数,这可能会间接影响内存使用。

英文:Tetration Operator in Math Simply Explained with Python Algorithms

本文一共 1253 个汉字, 你数一下对不对.
迭代幂运算/重幂的介绍与其Python代码实现. (AMP 移动加速版本)

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Apple 無預警發表 iPad mini 7

作者 櫻川 浅羽
2024年10月16日 00:35

Apple 突然悄悄發表了新款 iPad mini 並且開放預訂。新款 iPad mini 更換了 A17 Pro,主要是為了未來可期還在畫餅的 Apple Intelligence 做準備;其他部分,新款幾乎可說一模一樣。沒想到苦等許久,主要的更新點對浅羽來說,卻幾乎全是缺點:

  • 取消對實體 SIM 卡的支援,意味短期內無法輕易在內地使用流動數據;
  • 改為支援新的 Pencil Pro,本身是件好事,但對於 Pencil 2 的使用者來說並非如此;
  • 甚至還取消了前代的粉紅色改為藍色。

其他方面,浅羽較關注的前鏡頭位置仍然在短邊上,也依然沒有 Face ID。另外,還不確定新款是否改善了前代的果凍效應問題。如果這些都沒有得到改善的話,其實也許相當時間內,前代 iPad mini 還是一樣用的;更何況浅羽對 Apple Intelligence 也沒有太多興趣。

當然,也有一些變化是無庸置疑的升級,例如今代有 10Gb/s 速率的 USB-C 了,以及最低容量的版本也從 64GB 改為 128GB 了。綜合來看,也許今代乾脆買 128GB Wi-Fi 版是最抵的,但是 Wi-Fi 版又沒有 GNSS⋯⋯或者,不買立省 100%?

昨天 — 2024年10月15日独立博客

20241015

作者 61
2024年10月15日 23:16

今天早上继续看《有限与无限的游戏》,做产品应该是个无限的游戏吧。

更新了一下谜底黑胶关键词,我还是应该找个专业人来做的。这事情消耗我太多时间。

下午开始看一本管理的书《别让猴子跳回背上》,这是几个月前我们招新人后公司出现一些问题之后顶梁柱看的书。篇幅很短,刚刚睡前已经看完。书的观点很明确,甚至可以是一部管理工具书,我觉得会有用,马上实践。希望我能更加放权,培养新人,有更多时间读书和旅行。

顺便下单了一个文石的墨水屏阅读器。我的第一个墨水屏是 Amazon 的 Kindle 3,09 还是 10 年买的,全键盘,无限可翻墙流量。记得有一天早上醒来,枕头边的 Kindle 屏幕碎了,我还寄到美国换了个新的。后面还买过 Osis,最后电池不经用了,再后来就是退出了中国。

(译文)如果你想学物理 So You Want to Learn Physics…

2024年10月15日 16:11

本文作者:苏珊·里盖蒂(Susan Rigetti)

原文:https://www.susanrigetti.com/physics

本文专为物理学爱好者 Austin 翻译。

《So You Want to Learn Physics…》第二版

第二版序言

2021年4月20日

大约六年前,我坐在桌前,敲下了一个详细的指南,供任何想自学物理的人参考。当时,我不知道会有多少人阅读并使用它——我的唯一目标是清晰明了地提供信息,以便任何想学习物理的人都能够拥有他们需要的自学课程。自那以后,超过六十万人求助于这本指南来学习物理。

根据我从读者那里收到的电子邮件,许多人在遵循这个指南的课程后获得了物理学学士学位(有些甚至现在正在攻读研究生课程!),但大多数标记并跟随这个指南的人——即使一直读到最后——也是出于纯粹的好奇心和理解我们所居住的奇妙宇宙的纯粹喜悦。

我认为,这本指南的成功证明了两件事。

首先,你能做的最有影响力的事情之一就是与他人分享你所知道的,即使这看起来并不多。我虽然不能成为一名职业物理学家,但我能够利用我对本科和研究生水平物理学的知识,编写出一个全面且易于理解的课程,帮助数十万人学习物理。这是非常了不起的。如果你在想你能为这个世界提供什么,我希望你会想到这本指南,并考虑你可能知道些什么可以与他人分享。

其次,世界上有很多人想要理解物理学,但由于各种原因无法在大学里正式学习。这些人非常认真地学习物理,不是为了任何职业目的,而只是因为他们想要理解宇宙。学术物理界(那些不认真对待非大学在读学生的作者)和当代及流行物理书籍的作者及出版商(他们大多只是出售假设读者永远无法真正理解物理学的书籍)严重低估了他们。当我写第一版指南时,我相当确定,实际上有比学术物理学家和出版商想象的更多的人真的想学习物理——真正的物理。结果,这样的人比我想象的还要多!

经过近六年的时间和大量读者的反馈,我决定是时候对这个指南进行一次(轻微的)更新了。我回顾了过去几年收到的电子邮件和评论,列出了最受欢迎的需求。我浏览了课程中的所有书籍以及一些新书。我更新了教科书版本,增加了更多的本科选修课,增加了一个研究生选修课部分,并做了一些其他小的改动——所有这些希望使这个新版本比第一个更有用。

正如我在第一版中所写的:“请记住,任何人都可以学习物理……无论你是将其变成一种爱好还是一种职业,理解我们周围宇宙的纯粹喜悦是你在生活中可以拥有的最美好的经历之一。”

祝你好运!

你仍然可以在我的旧网站上找到第一版:https://www.susanjfowler.com/blog/2016/8/13/so-you-want-to-learn-physics

第一版序言

2015年8月13日

过去几年里,自从我写了一篇名为“如果苏珊能学物理,你也能”的博客文章后,我就不断收到来自各行各业的人们的联系,他们受到启发,想要学习物理,但不知道从哪里开始,该学什么,该读什么,以及如何安排他们的学习。我和单亲妈妈们交谈过,她们想要回到学校学习物理;和终身哲学教授们交谈过,他们想要学习物理,以便能够对物理哲学做出重大而有见地的贡献;和高中生们交谈过,他们想知道应该读什么书来为本科物理教育做准备;和各个行业的职业人士交谈过,他们真的、真的想要学习和理解物理,仅仅是为了乐趣。

这篇文章是我多年来发给联系我的人们的精华摘要,概述了每个人需要学习的内容,以便真正理解物理。

美国大学的普通物理教育分为本科水平和研究生课程所涵盖的内容,我把我的列表也按照类似的方式划分。因为每个学科都是建立在前一个学科的基础上的,而且数学变得越来越复杂和困难,所以按以下顺序学习每个主题是很重要的。

如果你完成了《Undergraduate Physics》列表中的所有教科书,并掌握了其中的每一个主题,你就获得了相当于物理学学士学位的知识(并且能够在物理GRE考试中取得好成绩)。如果你完成了《Graduate Physics》核心课程的教科书,你就获得了获得物理学硕士学位的等效知识。物理学博士学位要求完成研究生课程以及几年的研究和论文,而博士学位的经历是无法独立于博士项目获得的。

请记住,任何人都可以学习物理。它与学习编程、学习乐器、阅读伟大文学作品没有什么不同。无论你是将其变成一种爱好还是一种职业,理解我们周围宇宙的纯粹喜悦是你在生活中可以拥有的最美好的经历之一。

开始之前

受欢迎的物理书籍

当你在解决问题、钻研教科书并深入了解每个主题的细节时,很容易迷失在细节中,忘记你为什么一开始就对学习物理感兴趣。这时候,真正好的(且非推测性的)流行物理书籍就派上用场了:它们激励你,鼓励你,并帮助你保持大局观。

一个大问题是,许多流行的物理书籍(尤其是那些由著名物理学家撰写的)极具推测性,往往呈现出物理学研究的不现实面貌。当你学习物理时,最好避免这些类型的推测性书籍,坚持阅读那些谈论我们所知道的真实物理学的书籍(一般来说,Frank CloseRichard Feynman的书是安全的选择!)。

以下是我最喜欢的一些流行物理书籍,按难度排序:

数学和科学预备知识

在你开始学习物理并通过下面各节的主题之前,你需要熟悉一些基本的数学知识。高中教育——包括代数1、代数2、几何、三角学和微积分预备课程——就足够了。如果你需要复习,我推荐通过可汗学院数学课程(https://www.khanacademy.org/))或书籍《为什么数学?》来复习。没有必要在开始之前熟悉微积分,因为你会在本科课程中学习它。

这个课程没有科学先决条件。你不需要在高中或大学水平上熟悉生物学或化学就能理解,尽管在旁边学习一些不会有坏处。可汗学院有一些很棒的高中科学复习课程(https://www.khanacademy.org/science))。

如何学习

每个人的学习方式都不同,了解你的学习风格很重要:你是通过阅读、记笔记、谈话、观看、实践还是这些方式的组合来学习的?例如,我通过阅读和记笔记来学习,所以我非常仔细地阅读教科书,做大量的笔记,并在继续新的内容之前用自己的话总结每个概念。在开始之前思考这一点,这样你就知道如何组织你的学习。

不管你的学习风格如何,你仍然需要解决每个教科书中的物理问题。解决物理问题是理解物理的唯一方法。 没有捷径可走。即使有时感觉很乏味,但当你自己解决了一个非常困难的物理问题时,没有什么比这更令人满足的了!

自学的一个难点是,你可能不知道自己是否正确解决了问题。下面列出的一些教科书在书的后面有部分练习题的答案,但这些答案并不总是足够的两个原因:(1)它们通常只显示问题的解决方案,而不是解决问题的步骤;(2)最好是做所有的练习题,而不仅仅是选定的几个。好消息是,许多解决方案(以及逐步解决方法)可以通过简单的谷歌搜索在线找到。然而,如果你要谷歌答案,请首先尝试自己解决问题,并尝试多次(你不是在学校试图获得完美的成绩——你是在学习和理解)。

最后,关于在实验室学习与通过教科书学习的一点说明。物理学既是实验科学也是理论科学,虽然研究发生在实验室、黑板和计算机上,但大部分物理教育并不是在实验室进行的,而是在讲授教科书的讲座课堂上进行的,并布置了在教科书中找到的作业问题。是的,有一些实验室课程(通常在非常基础的层次上,其唯一目的是展示牛顿定律在现实世界中确实有效)和一些本科生被允许参加研究项目,但物理教学是通过教科书、讲座和作业问题进行的。你不相信吗?查看任何提供物理学专业的大学的本科物理课程大纲。物理学的硕士和博士课程在很大程度上也是如此——MA和PhD项目都需要两年的核心课程——一个关键的区别是,要获得PhD,学生需要完成几年的研究、论文,并且在许多项目中还需要通过考试来证明他们已经掌握了研究生核心课程。研究生核心课程全部是教科书、讲座和作业问题。我在课程中列出的教科书与世界上顶尖的本科和研究生物理项目使用的教科书相同。学习它们将给你带来与在这些项目中接受教育相同的体验——不需要痛苦的入门级力学实验室课程和愚蠢的小组项目。

本科物理

概述

每个本科物理课程的课程大纲都涵盖以下主题(以及各种主题的选修课),通常按以下顺序进行:

  1. 力学导论

  2. 静电学

  3. 波动与振动

  4. 现代物理

  5. 经典力学

  6. 电动力学

  7. 量子力学

  8. 热力学与统计力学

  9. 本科选修课

我将在下面详细介绍每个领域的细节,包括最佳教科书和你在学习过程中可能觉得有帮助的其他阅读材料。我还会给出每个主题需要学习的数学知识的详细说明。

1.力学导论

它的意义

力学导论课程是大多数人在本科阶段学习的第一门物理课,也是开始独立学习物理的最佳课程。在这里,您将开始学习如何用数学术语看待世界。涵盖的主题有:直线运动基础、二维运动、三维运动、牛顿定律动能势能能量守恒动量碰撞旋转和旋转运动引力和周期运动。

最好使用的教科书

你需要同时学习的数学

你需要在学习大学物理__的同时学习微积分。我最喜欢的微积分入门书籍是托马斯的微积分(你也可以使用早期版本),以及斯图尔特的微积分(旧版本在这里)。通读每一章,确保你能解决每章结尾的问题,然后再继续下一章。

如果你是微积分的新手和/或发现自己正在努力适应微积分,请不要因此而放弃。微积分真的很难,你可能需要花很长的时间才能理解它。一些方法可以帮助你:

  1. 观看可汗学院(Khan Academy)上的视频(https://www.khanacademy.org/);
  2. 学习罗伯特-格里斯特(Robert Ghrist)在 Coursera 上的免费微积分课程
  3. 阅读一本非常棒的小书西尔瓦纳斯-P-汤普森(Silvanus P. Thompson)和马丁-加德纳(Martin Gardner)著的《微积分轻松学》,这本书将所有知识点分解得非常清楚。

2.静电

它的意义

在这里,您将学习静态情况(不涉及运动的情况)下的电和磁物理学(电磁学)。涵盖的主题有电荷电场磁场高斯定律电容电阻和电导电感电流以及电路如何工作

最好使用的教科书

你需要同时学习的数学

在学习静电基础知识的同时,继续学习微积分教科书(ThomasStewart),但应在学完大学物理 中的电磁学章节时完成微积分学习。在学习其他物理主题之前,您绝对必须了解微积分的基础知识。

3.波与振动

它的意义

振动和波的力学原理既复杂又重要,需要专门的课程来学习。掌握这些知识对于学习量子力学至关重要,因此不要跳过这一主题!在这里,您将学习简谐振荡器、阻尼谐振、强迫振荡、耦合振荡器、干涉衍射色散

最好使用的教科书

你需要同时学习的数学

至此,您应该已经读完了微积分入门书籍,并准备好继续学习更高级的数学。您应该开始学习Zill’s Advanced Engineering Mathematics,这本书全面介绍了更高级的数学主题(线性代数、复分析、实分析、偏微分方程和常微分方程)。这本书中的主题至关重要–一旦掌握了这些主题,您就掌握了理解本科物理学所需的所有数学知识。You can also buy the (cheaper) 4th and 5th editions.

4.现代物理学

它的意义

大多数本科生选修的第四堂物理课通常被称为 “现代物理”,它是对本科物理课程中将会更详细讲授的物理主题的介绍。如果您打算自学高级课题,跳过这门课也没关系,但现在在您的独立学习中学习这些课题将使您能够掌握您经常听到的高级课题,这些课题可能是您最初进入物理学的原因。在这里,您将学习 热力学相对论量子力学原子物理学核物理粒子物理学宇宙学 的基础知识。

最好使用的教科书

你需要同时学习的数学

继续学习 Zill’s Advanced Engineering Mathematics。一旦掌握了本书中的所有主题,你就掌握了理解本科物理学所需的所有数学知识。

5.经典力学

它的意义

这是您真正学习经典力学的地方,您在第一门课程(力学导论)中就已经学习了经典力学。您将更深入地学习这些主题,并学习如何使用经典力学的不同数学形式主义(拉格朗日形式主义哈密顿形式主义)来解决力学问题。

最好使用的教科书

你需要同时学习的数学

如果您现在还没有读完 Zill,那么当您学完经典力学时,应该已经掌握了其中的内容。

6.电动力学

它的意义

早些时候,你们学习了静电学:研究静态(非运动)电和磁。到现在为止,你们已经掌握了理解 电动力学 的数学知识,它包含了有关经典电学和磁学的所有知识。您将再次学习静电,然后了解拉普拉斯方程多极展开极化电介质洛伦兹力定律毕奥-萨瓦定律磁矢量势电动势电磁感应麦克斯韦方程组电磁波和辐射狭义相对论

最好使用的教科书

7.量子力学

它的意义

至此,你已经准备好真正深入研究量子力学的基本原理及其应用–这是物理学中最美丽、最有趣、最发人深省的课题之一。你将学会以全新的方式看待世界。您将了解 波函数薛定谔方程微扰论 变分原理WKB 近似绝热近似散射

最好使用的教科书

8.热力学和统计力学

它的意义

热力学 是物理学中与热量和能量有关的动力学(动态)领域,而统计力学 则是关于热力学定律 的微观原理。在这里,您将了解到热力学定律典型集合麦克斯韦分布普朗克分布费米-狄拉克统计玻色-爱因斯坦统计相变

当你学完本课题时,你已经掌握了本科物理学的所有基础知识!

最好使用的教科书

9.本科生选修课

它们的意义

现在,您已经了解了本科物理学的所有基础知识,具备了坚实的基础,可以学习更高级、更专业的课题,包括(但不限于)天文学天体物理学生物物理学宇宙学电子学光学粒子物理学弦理论

最好使用的教科书

物理学研究生

概述

研究生水平的物理学课程要求掌握上述本科物理学课程中的每个主题,这是前提条件。

研究生物理核心课程包括

1.物理中的数学方法 2. 电动力学 3.量子力学 4. 统计力学 5.广义相对论 6.量子场论 7.研究生选修课

我将在下面的章节中逐一介绍。(注:许多研究生都必须选修经典力学课程,作为研究生核心课程的一部分,但如果您已经掌握了本科经典力学的相关知识,就没有必要选修这门课程了)。

1.物理学中的数学方法

它的意义

在研究生阶段更深入地学习电动力学、量子力学和静力学需要更高水平的数学严谨性。为了做好准备,您需要更详细地学习以下内容:傅立叶分析张量ODEsPDEs实分析复分析代数群论(仅举几例)。

最好用的教科书

2.研究生电动力学

它的意义

研究生水平的电动力学涵盖了与本科生电动力学相同的主题,但数学上更加严谨。

最好用的教科书

  • Classical Electrodynamics by Jackson (essential).这是经典电动力学的 “圣经”,每个读过这本书的人要么喜欢它,要么讨厌它(我很喜欢)。如果你能掌握这本书中的所有内容,并能解决其中的一些问题,那么你就掌握了电动力学。

3.量子力学研究生

它的意义

研究生阶段的量子力学比本科阶段所学的要先进得多。在这里,您将深入学习量子力学的所有知识,包括量子动力学薛定谔方程海森堡图象传播者费曼路径积分)、角动量对称性和量子世界的守恒定律、量子世界的扰动理论散射理论相对论量子力学退相干量子力学的解释哥本哈根多世界 的解释)。

最好用的教科书

4.研究生统计力学

它的意义

现在,您已经具备了较为扎实的数学背景,并理解了量子力学的所有基础知识,是时候接近研究生水平的统计力学了。您将重温热力学定律,然后继续本科统计力学的学习。

最好用的教科书

5.广义相对论

它的意义

现在,你已经对爱因斯坦的狭义相对论 有了非常深入的了解,但是,你可能已经注意到,广义相对论 (GR) - 引力理论 - 还没有被提及。这是因为 GR 是一个对数学要求很高的课题–你不仅需要掌握迄今为止所学的所有数学知识,还需要学习 微分几何,才能理解引力是如何工作的。在这里,你将重温狭义相对论时空 的复杂性,然后学习微分几何 的基础知识、如何处理曲率引力 的基本原理、黑洞 的工作原理以及宇宙学 的基础知识。

最好用的教科书

6.量子场论

它的意义

量子场论(QFT)是所有现代高能物理的核心:粒子物理学标准模型就是量子场论。QFT 背后的整个理念是,我们在经典场上做量子力学,而且效果非常好。QFT与GR一样,将是你的物理学教育中最具挑战性的部分,但也可能是最有价值的部分(我知道这对我来说是非常有价值的!)。它可能需要很多很多年才能掌握。你将学习如何量子化场费曼图量子电动力学(QED)重正化非阿贝尔规理论量子色动力学(QCD)希格斯机制、电弱相互作用的格拉肖-温伯格-萨拉姆理论粒子物理学的对称性自发对称性破缺

最好用的教科书

  • Zee’s Quantum Field Theory in a Nutshell (essential).这是我最喜欢的一本物理学书,也是有史以来对量子场论最优美的介绍。读完这本书,你将理解量子场论的基本原理,并对宇宙的基本性质有深刻的认识。
  • An Introduction to Quantum Field Theory by Peskin and Schroeder(必备)。这是量子场论的圣经,但它过于简洁和百科全书式,无法单独阅读,必须与《Zee》一起学习。它涵盖了 QFT 的所有知识。试着解决其中的问题,但要注意,掌握 QFT 需要非常非常长的时间。
  • 温伯格的《场的量子理论》第 1 卷 (增补本)。温伯格的又一巨著,他是粒子物理学史上最重要的物理学家之一。这本书只能作为补充,最好在读完《Zee》、《Peskin》和《Schroeder》之后再读。这不是一本用来学习的书,而是一本在你掌握了所有基础知识之后,通过它获得对 QFT 的额外理解的书。
  • Lie Algebras in Particle Physics by Georgi (supplement).这篇文章深入探讨了 QFT 中列代数的细节。

7.研究生选修课

它们的意义

研究生课程可分为几类:(i) 核心课程,(ii) 专业课程和研究生选修课,以及 (iii) 研究。研究生通常首先学习核心课程,这些课程的重点是本科生课程中涉及的相同主题,但其深度和数学严谨性要高得多。然后,学生根据自己的物理学研究领域选择更多的专业课程和选修课程,包括(但不限于)凝聚态物理学宇宙学电子学光学粒子物理学量子计算固态物理学弦理论

最好使用的教科书

凝聚态物理学: Lubensky’s Principles of Condensed Matter Physics。一本现代化的综合教科书。相当高深,在完成研究生核心课程并通读Ashcroft and Mermin之类的内容后更容易理解。

宇宙学: 马克-特罗登(Mark Trodden)和肖恩-卡罗尔(Sean Carroll)的TASI讲座:宇宙学导论。用 Steven Weinberg’s Cosmology 补充。

电子学: The Art of Electronics by Horowitz and Hill.这是目前最好的电子学教科书。

Optics: Optics by Hecht.经典光学教科书。

粒子物理学: Halzen 和 Martin 著的《夸克与轻子》。精彩的概述,阅读和学习都很有趣。在此基础上,还可补充阅读马克-汤姆森(Mark Thomson)著的《现代粒子物理学》,该书介绍了希格斯等当代发现的最新情况。

量子计算Michael A. Nielsen 和 Isaac L. Chuang 著的《量子计算与量子信息》.这本书也被称为 “迈克与艾克”,是量子信息和计算的标准入门读物。

Solid-State Physics: Solid-State Physics by Ashcroft and Mermin.经典的固态入门教科书。辅以 Introduction to Solid State Physics by Kittel

弦理论: String Theory: Volume 1, An Introduction to the Bosonic String and String Theory: Volume 2, Superstring Theory and Beyond, 作者为已故的Joe Polchinski; and String Theory and M-Theory: A Modern Introduction。我发现,在学习弦理论时,将波尔钦斯基的书与贝克尔-贝克尔-施瓦茨的书搭配起来看,真的很有趣–它们相得益彰。

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实现迷你主机挂显示器后方

作者 xrspook
2024年10月15日 09:44

当年今日

在买蒸架的时候,我无意中看到淘宝上面的角码,于是想到如果我在那个壁挂的板子下面安装两个角码,然后再把两个角码固定在增高架上,是不是我就可以把迷你主机挂起来呢?其实之前壁挂板固定在显示器背后的时候,离迷你主机能挂上去就只差那么一点点了。我买的只是普通的铁角码,很厚,2毫米那么厚,黑色的。要买多大的角码呢?我犹豫了一番,我感觉6厘米应该够了,但最后我还是选择了8厘米,最后事实证明选择8厘米才是正确的,如果我选择的是6厘米,最后那个迷你主机离真的能挂在板子上又差了那么一点点。

角码到货,要怎么把它固定在壁挂板上呢?最直观的方式当然是螺丝和螺母,但是我手头上没有那种东西,所以又得上网买,但是要买直径多大的螺丝呢?手头上没有游标卡尺,所以我只能用卷尺感觉一下。我买的是M3,结果螺丝到的时候我傻眼了,怎么这么细。但到底我应该是买M4还是M5呢?配套的那个螺丝肯定要比M3要粗,但是有没有出到M5的程度呢?照样没有游标卡尺,我估不出那个数。后来我才知道。量取螺丝直径没有游标卡尺,对一般人的来说用卷尺是没办法准确的,因为一点点误差就会导致你用不了。M4的孔用M3的螺丝,也不是固定不了就是感觉会不会力量不够。用M3螺丝的时候,依然可以稳固地把壁挂板跟角码连在一起。在买螺丝跟螺母之前,我手头上有一些自攻螺丝,也恰好有两个堵头,所以我用堵头跟自攻螺丝尝试把角码跟壁挂板连起来,发现那种方式是可行的,那就是不太稳固,因为那个堵头我也就只有三个不一样的。

我要买大一号的螺丝,但到底那个码数是多少?这一次我没有再猜,选择去搜索,我发现VESA壁挂除了孔距有严格的规定以外,螺丝的孔径也有规定。对于小尺寸小重量的显示器,用的是M4的螺丝,而且孔深也有标准,就是8毫米。更大尺寸更大重量的显示器,用的是M6或者M8的螺丝。海信显示器背后那4个螺丝孔的距离是75毫米,也就是说VESA的小尺寸,所以匹配的是M4螺丝。买了一回M3螺丝之后,我又买了一回M4螺丝。

在用M3螺丝把壁挂片跟角码连接之后,我尝试着把迷你主机用我期望的方式挂上去,结果相当完美,非常稳固,但关键是这样的组合,无论是放在增高架外面,还是增高架上面都很不协调,于是我只能把迷你主机拿下来。刚好我把一个CPU的小风扇带回了宿舍,把那个东西固定在75毫米的孔上,居然成了一个完美的风扇架。在那个壁挂架真的成为壁挂架之前,它差点就只成为了风扇架了。

8厘米的角码上面,每一侧都有三个孔。固定壁挂版我用最上面那个孔。我突然想到,如果我把最后一个孔固定在显示器的壁挂孔上,这就等于之前我想做到的把壁挂片延长。接着我马上测试了这个想法。壁挂架固定在显示器后面非常稳固。增高的部分刚好高于显示器的底座突出来的部分。迷你主机能以完美的方式刚好挂在上面,所有线材都可以走得很顺畅,包括最难侍候的那条HDMI连接线。从正面看显示器,你完全看不到后面迷你主机的存在,从侧面看,那也是非常整齐的一个设定。因为迷你主机刚好挂在显示器的中轴线上,所以重量分布很均匀。显示器增高架在这样的摆布之下,不会出现非常明显的压弯变形。

在兜了多次弯路之后,我终于实现了我想要的效果。两次买螺丝合计花了不到三块钱,一对角码,花了不到4块钱,一个蒸架花了不到两块钱,也就是说合计我用了不到10块钱,完成了这次改造。如果没花那些冤枉钱,比如说蒸架,也比如说第1次买螺丝,我甚至可以把整个成本控制在5元以内。

小时候的我只会把搞破坏,只会用暴力的方式拆卸。现在的我,可以把一些貌似毫不相干的东西拼凑出1+1>2的效果。

PIVOT Vol.8

作者 Dayu
2024年10月15日 10:27

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「为什么成年之后交朋友如此困难」
最近一项堪萨斯大学的研究发现,人与人之间从熟人发展成普通朋友需要约 50 小时的社交时间,发展成真正的朋友需要再多 40 小时,而成为亲密朋友总共需要约 200 小时。
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「长蘑菇的青蛙」
疑似妙蛙种子。科学家猜测青蛙可能受过伤,所以真菌可以附着在凹陷区域。这种真菌似乎对青蛙没有致病性,青蛙的状态也较为正常。(图片来源:Lohit Y.T., Pokémon)
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「Mac 合盖掉电(休眠掉电)解决方法」
Macbook 关盖后掉电和发热问题一直挺严重的,偶尔急用的时候发现就剩一般的电量。这篇文章微调了一些参数,解决了这些问题,但每次开机时会比较慢,且默认关闭蓝牙。

「Voicenotes」
Voicenotes 是一个语音笔记软件,这几个月更新了几次,已经到了可以日常使用的状态。但月费价格还是太贵了,按现在本地大模型发展得速度,在过一段时间,也能达到这个基础效果,到时候应该会有买断制的产品出现。

  • 优化了中文识别的准确率
  • 优化了标点符号
  • 每篇会显示关联笔记
  • 提问回答得速度也上去了一些
  • 可以自动同步到 Obsidian
  • 有 iOS 和 watchOS 版

「关于中国云南农村妇女自我写真集」
由53 名农村妇女和 9 名妇联干部自己拍摄,创意很棒,接地气,很有趣的摄影集。
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「SIMD」
苏格兰的生活相关信息评分网站,包括每个区域的收入,工作,健康,教育,住房和犯罪等信息。

「See How Your Weight Compares」
通过身高体重判断你的健康情况,动画效果做的很可爱。
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「13 Feet Ladder」
之前一直用的 12ft,最近发现了这个新软件,可以自托管,稳定性会更好一些。

「Bits & Bops」
Steam 上线了一款类似节奏天国的节奏类游戏,其他同类游戏还有 Melatonin 和 Rhythm Doctor。

「Apple Podcasts loses market share to YouTube, Spotify」
曾经占据主导地位的苹果播客输给了两大竞争对手,目前市场份额最高的是 Spotify。

ONCE — Writebook
在社交媒体上写博客和发帖很容易。但写书很难,Writebook 是一款非常简单的软件,允许您以简单、可浏览的在线图书格式发布文本和图片。

「96% OF CLIMATE POLICY SINCE 1998 FAILED」
自 1998 年以来 96% 的气候政策都失败了。失败并不可怕,重要的是确认错误存在,并努力改变。

Feedval、Blogval将下线/谈理财和生存

作者 王志勇
2024年10月15日 14:05
写这篇博客的原因,是希望有链接到这2个站点的博友,请撤掉链接,因为链接已经失效了,非常感谢大家的支持!后面有时间再谈下线的原因。Feedval将来可能会重新上线,但没有必要用独立域名了,因为这个站点无赢利,域名这2年无节制价格上涨,已经开始承受不了了,因为每年都要续费。Blogval现在有点不符合生态,因为本意是推荐优质博文,但现在写博客的人太少了,这个站点不符合生态的原因是无法成为一手信息的平台,还不如论坛。

除了这2个站点下线,我还想砍掉一些原来计划要做的项目。这是因为互联网不能成为创业第一桶金,如果初期没有资金,基本上做什么项目都不会(在经济上)成功。只有手里有了资金,才能分辨哪些项目是可做的。当一个人极度缺钱的时候,会做出很多错误的判断、会把大量的时间投入进去,把自己的时间贱卖!!!!!这也包括写博客本身,更新博客也需要适当的休息,那些收入稳定的人,大部分人都没有写过博客,其实他们也不太必要写。

今天借着博客更新,还是想谈谈理财。为什么博客圈、论坛上几乎没有人谈理财呢?因为大部分人没有存款,还有很多人把大部分工资都上交给了老婆。

我现在把每月工资的80%~85%都用来买理财,其余是家用。定期存款,本身也是理财,优点是保本、安全,绝对不会亏损,缺点是利息不高也不低。

哪种理财稳定、利息高,我也是在摸索中。

大部分人没有存款,有的人是因为每月要还房贷、车贷,有的人其实是没有收入,还有的人是工资数量不够。

我现在能够坚持理财的工资,全部是上班、打工的工资。

理财的重要性

以前听到“理财”,觉得是天方夜谭。其实本质就是当一个人有了存款,如何能获得更高的利息。

一个人从0存款,3000元的工资,大约12年~15年可以实现财务自由,能靠利息生活;一个人从0存款,6000元~7000元的工资,大约5年~6年绝对可以实现财务自由,能靠利息生活

也就是要实现30万元的存款。如果你有更多的存款,就更不用说了。

那些要18万、30万天价彩礼的女人、家庭,他们知道存10万元有多难吗

想要实现存款,必须省吃俭用。

理财的大敌

理财的首要大敌,就是工资全部上交。我不知道社会为什么会这样?为什么男人要把大部分工资上交?上交的结果是什么呢?就是像快手上有的段子说的,男的生了大病,女的拿不出钱来。

女人掌握男人的工资,本质是什么?

国内理财、定期存款的利息,本身已经低得可怜,其实国内大部分理财的年利息实际在2%左右,甚至实际更低。因为那些声称年化3%、4%以上、低风险的理财,实际不是这样的,有很多天的无收益、经常有亏损(负收益)。

这几天我已经把余利宝的资金全部撤出,因为最近半个月出现2次亏损,本金1.8万,一次扣了4块多,一次扣了9块多。这相当于如果你有18万的余利宝,一天会亏损90多元。

当然,余利宝之前都是赢利的,平均1万元每天的收益是0.95元,每星期会有2~3天完全无收益。

国内理财,相当于如果你有30万本金,每年的利息是6000元~9000元。

女人掌握男人的财产,她们能用这些钱做什么?

所以,把大部分工资上交的男人,本质上,Shall I say(请容我说),运用《富爸爸穷爸爸》揭示的原理,这些男人自己没有存款了,基本上就是最底层的穷人。

因为财富是你能存下多少钱,你不工作的时候,这些钱能让你活多久。

女人拿到这些钱,很多人心理上会认为这些钱都是她的,想拿回来像登天一样难。

司徒雷登在华五十年

作者 陈大猫
2024年10月15日 17:20

司徒雷登在华五十年
和很多人一样,知道“司徒雷登”这四个字来源于毛主席的那篇《别了,司徒雷登》。

除此之外,对司徒雷登这个人,我们知之甚少。

前不久,我偶然读到一篇关于当年燕京大学筹建选址的文章,里面提到司徒雷登为了争取一个风景极佳的的地块作为校园,亲自找到陕西督军陈树藩,商量购买事宜。这块地本是陈树藩的父亲打算用来建祠堂的,断不可出售。结果陈树藩不仅应允,而且以极低的价格转让,成为美谈。

看完这篇文章,让我对司徒雷登这个既熟悉又陌生的人产生了兴趣。究竟他是一个什么样的人,能让毛主席亲自写一篇指名道姓的文章?他与中国的渊源如何?

这些问题在司徒雷登的自传《在华五十年》里都有详细的解答。

所以,我就从孔夫子旧书网购买了一本,前后花了两周时间读完,现在写篇简单的读后感。

司徒雷登的一生,历经多个角色:传教士的儿子、传教士、教育家、外交官。

作为传教士的儿子,他很自然的出生在了中国,从此一生与中国结缘。然而他的主要求学经历又是在美国,这就注定了他的思维方式、价值取向、行为习惯,所有的一切都准确无误的表明:司徒雷登是一个美国人。

作为传教士,他也是合格的。实事求是地说,明清时期的传教士为旧社会中国带来了科学技术和民主观念,是值得肯定的。在传教过程中,他深入民间,体察民情,深感这个国家的落后与愚昧,也切切实实希望通过一番作为改变现状。

作为教育家,这是他的人生高光时刻,也是他最引以为豪的身份。参与创办燕京大学,并长期担任校务长,让他在华传教事业上升了不止一个高度。凭借传教士的身份,他身体力行四处筹款,使得燕京大学在当时有实力成为全国最好的高校之一。充足的经费,优秀的教师队伍,完善的设备,美丽的环境,培养了一大批具有先进理念的知识分子,成为那个年代救亡图存的一支重要有生力量。

作为外交官,他无疑是非常沮丧的。关于司徒雷登担任美国驻华大使的那一段经历,可以说是全书最为精彩的部分,他从另一个视角描述了解放战争前夕国共两党的激烈斗争。很可惜,司徒雷登站错了队伍,虽然他跟很多中共官员有不错的私交,但自始至终他都坚定不移和蒋介石及国民党站在一起,维护他们的利益。这也就是为什么毛主席会写那篇著名的文章,因为司徒雷登的确是美帝国主义在中国的执行者和代言人。那个时代,国民党是中华民国政权的执政者,是受国际认可的官方。二战后,中华民国与同盟国平起平坐,参与战后秩序的维护,接受美国的大量资助。美国希望扶持国民党政权,建设一个和平繁荣的中国。但关键在于彼时国民党虽然坐在正统的位置,但已然腐朽到极致,就连司徒雷登都看到了问题的所在,但积重难返,无法破解。最终,蒋介石丢失了政权,仓皇逃跑至台湾。

司徒雷登和蒋介石私交非常好,这不仅是因为工作的缘故,还因为蒋介石本身就是一个基督徒。

所以,当蒋介石溃败后,司徒雷登的结局是可想而知的。

2008年11月17日,司徒雷登的骨灰远涉重洋被带到了杭州,他的出生地,安葬于半山安贤园文星苑。虽然没能实现他葬在燕京大学的遗愿,但能回到中国,也算是为他一生划上完整的句号。

 

2024国庆之:喀什游记

作者 陈大猫
2024年10月15日 10:02

2024国庆之:喀什游记

今年国庆,去了一趟喀什。

本来打算再一次和姜辰老师面基。姜老师听说我又要来新疆,就打了个导航,尼勒克县——喀什,全程1200多公里……立马就放弃了。

这是我第三次到新疆,前两次都是去的北疆,这次到南疆,也算是补齐了。

对于南疆,之前的一切画面来自于短视频或他人游记里展示的:极具压迫感的帕米尔高原、昆仑山,极具异域风情的塔什库尔干县、喀什古老城墙下面喝着茶晒太阳的维族老人。当然,还有美味的羊肉串、手抓饭,等等。

在夏天的时候,就想要去一次喀什,但那个时候机票也不便宜,更重要的是,大概同处于盆地的原因,夏季喀什的气温,和重庆竟然不相上下,我是不愿意从一个火坑跳到另外一个火坑的。

国庆前,本来计划的是去川北、甘南自驾。并且准备好了很多户外用品:炉头、高原气罐、锅碗瓢盆、氧气罐。所有物品装了2个箱子,2个大包,若干小包,车子后备箱都快放不下了。

预定的线路是放假当晚出发,在12点后下高速到达汶川住宿,然后到阿坝县、阿尼玛卿雪山,之后经青海玛沁县往东走甘南,然后往南经四川广元回到重庆。

距离出发还有2天,看了下国庆期间的天气预报,发现整个四川盆地降雨量都很大,立即决定放弃了。我并不想在如此辛苦自驾的情况下,还遇到恶劣的天气。

顺手查了下喀什的天气,发现很不错,晴天,温度在20°上下,非常适宜,立马预定机票酒店。

重庆直飞喀什有点贵,改为从成都飞。

所以,整个行程就变成了:

1号上午重庆高铁到成都天府机场,下午飞往喀什,晚上抵达。

2-5号在喀什和周边自驾。

6号上午喀什火车到阿克苏,下午飞成都,机场周边住宿。

7号上午,成都动车回重庆。

非常折腾,但节约了不少钱。

D1:重庆——成都——喀什

第一次坐高铁到成都,切身感受到这几年成渝地区交通提速带来的便捷。

天府机场是新修的,且是机场+高铁站合一的交通综合体,之前看到很多人吐槽这个机场距离成都市区非常远,但对我而言无所谓,我并不想到成都市区玩,我只是过境转飞机而已。

下了高铁后,距离飞行时间还有5个小时。趁这点时间,找了个位置让女儿写作业,当然她也是各种不情愿……BTW,天府机场的秦云老太婆摊摊面实在太难吃了,真是有损重庆小面形象。我们点了豌杂面、宫保鸡丁盖浇饭都十分难吃:豌杂面毫无重庆面条的色香味,宫保鸡丁很明显是用的冻肉做的,而且味道差劲,不忍卒吃。

天府机场可以自助托运行李,但粘贴的时候还是帮忙以为工作人员帮忙弄的,放到传送带后,扫描又出问题,反复进出几次才扫描成功,之后可以通过微信小程序查看行李的安检状态,如果需要开包检查,也是能方便查询到的。

过完安检,步行一段距离后,需要乘坐捷运到达登机口附近,似乎现在很多新机场都是如此设计了。

成都到喀什,飞行时间长达4个多小时,当然,由于新疆的特殊地理位置,内地飞过去都会很远,比重庆飞泰国还远一点。

坐的南航,刚开始送的机餐居然里面的米还是冰的,空姐反应迅速,马上重新换了,并解释说微波炉有点故障。

女儿在ipad上登陆南航的wifi,可以观看动画片,倒也打发了一些时间。

晚上9点多抵达喀什后,联系了酒店接机。司机是个年轻的维族小伙儿,很热情地问我们要不要到古城或夜市去吃饭。

放下行李后,就在酒店楼下的托克逊老拌面那里,吃了羊肉串和拌面,早点回房间休息。

2024国庆之:喀什游记

D2:喀什——塔县

2024国庆之:喀什游记

2024国庆之:喀什游记

2024国庆之:喀什游记

到了喀什,绝大多数游客会去塔县玩玩。

上午吃了早饭,到机场取车(神州租车),然后就近找了个警务站办理边防证。

由于是假期,排队办证的人大约有30多人,好在办证速度较快。我们办完后也是11点多了,导航过去要5个多小时——这个时间并不准确,因为路上很多景点会停下来。

果不其然,刚出城就遇到了堵车,远远看不到车队尽头。

喀什往塔县方向车流量特别大,一路走走停停,非常烦躁。并且前半段的风景较为单调,直到进入白沙湖景区,看到蓝色的湖水和白色的光滑的山,才有了旅行的兴奋感。但景区附近堵车也是非常严重的,为了不耽误时间,我们并没有停下来观景,边走边看,继续前行。

接着又路过慕士塔格冰川公园,这个必须要去看一看了。当时天色已晚,风很大,温度很低,我们穿着厚衣服,戴着帽子、手套,仍然感觉冷。

估计是为了防风,所以游客中心是建在地下的,地面上只停了一些区间车。然而我们到的时候已过营业时间,买不到门票和车票,只能远眺慕士塔格。

上车,开了暖风,身体才热乎起来。

由于天色已暗,加上车流量非常大,也就无心看风景,专心致志开到塔县。

路上,媳妇搜了个“苏曼抓饭”的店,小红书上有人极力推荐,就按照导航过去。

这其实是一间非常小的店面,只有不到10个平方,放了几张条桌,已经坐满了人。而且都是干坐着,桌上没有任何吃的。老板从厨房出来,看到这么多人(在我之后,又陆陆续续来了几个人,屋里当真是水泄不通),也是很无奈,说是饭还没熟。

这种情况,我们只好离开。当即又从大众点评搜了一家店,驱车过去,停车非常困难。好不容易把车停了,开着导航步行,在那条街上来来回回走了三趟,愣是没找到店在哪里,简直跟傻子一样。边走边打电话(大众点评上拨出的号码是转接号),一直无法打通。

最后问了下路边的店主,终于找到那家店了——早已关闭,或者说倒闭,大门紧锁。

饥肠辘辘的我们,顺着烟火气息,在附近找了一家名字平平无奇的“XX快餐店”。里面也是座无虚席,但每个人面前都是摆着让人看起来就胃口大开的食物:羊肉串、各种拌面、盖浇饭、大盘鸡……还有一口大铁锅,里面是黄橙橙的手抓饭,简直是垂涎欲滴。

虽然人多,但饭菜质量是相当不错的。手抓饭本来是停止供应的——锅里剩的那一点点已经不够分了,但媳妇去拍照的时候,服务员直接送了一小碟子,勉强尝到了味道,反而有了种来之不易的感觉。

2024国庆之:喀什游记

2024国庆之:喀什游记

2024国庆之:喀什游记

2024国庆之:喀什游记

D3:塔县——喀什

是的,和D2路线完全一样,只不过反着走的。

按照我往常的习惯,是不会规划这种走回头路的线路的,但由于时间有限,不想这样走,就只能往东经塔莎古道到莎车县,然后往北走英吉沙县,再回喀什。这样会增加不少路程和时间,与我而言无法实现。

在新疆,车子保持适当油量是很有必要的——想起去年在川西折多山上,车子油量见底的窘况。D2满油跑到塔县后,还剩1/2左右的油,晚上回宾馆路上,路过加油站看到排队的车辆起码有一公里长,就决定早上早点去加油。

吃完早饭,还准备去逛一下中巴集市后再去加油,结果又经过一个加油站,排队的车辆比昨夜还多。导航搜了另外的加油站,开过去一看,排队加油车辆甚至已经在街道尽头拐弯了。

在这里要给没去过新疆的朋友们普及下:新疆各地加油站,都需要司机下车进行身份证+人脸验证后方可开大门,加油之前也要再刷一次身份证,所以整体时长是超过内地加油的。

预估了下,如果在塔县加油,预计排队在2小时以上。机智的媳妇马上搜了下,返程路上是有加油站的,于是果断放弃,驱车回程。

回到喀什城里,打车去了喀什古城。

老实说,这里让我有点失望,和我想象中的古城不一样,倒是和全国各地名声在外的古城差不多——人工痕迹很重,商业化严重。

喀什古城几乎看不到本地人生活的痕迹,全是各种商业店铺一间接着一间:旅拍、英吉沙小刀、铜壶、石榴榨汁、核桃等干果——这几样店铺无限复制,只需要逛几分钟,整个古城就再无逛下去的必要。

索性还有美食。在古城商业区的旁边,就是美食街,在这里可以吃到几乎喀什所有的特色菜。西瓜、哈密瓜、石榴,烤肉、烤包子、手抓饭、拌面。

面对这些西北菜,我女儿居然吵着要吃煎饼果子、蜜雪冰城这样的,当然不得不满足她。

虽然吃的东西琳琅满目,而且都是我喜欢的,奈何肚子容量有限,很快就吃不下了,只好打道回府。

2024国庆之:喀什游记

2024国庆之:喀什游记

2024国庆之:喀什游记

D4:喀什——乌恰县

乌恰是个比较小众的线路。来喀什一般走环线,不会去乌恰。

我也是无意中在地图上发现了这个地方,再搜了下,乌恰境内有口岸、西极石碑、草原,觉得还可以去一去。

西极石碑,据说是普通人能到达的中国大陆最西的地方,这里有一个通往吉尔吉斯斯坦的口岸关口,叫伊尔克什坦口岸。从喀什过去,先是一段高速,然后走581国道,路况甚好,车也少,就是测速极多。国道上检查中也非常多,还有人工区间测速:第一个检查点,会收到一张小纸条,上面写了当前时间,以及各个检查站之间的距离、最短通过时间。之后经过的一个检查点,警察会在单子上写下时间,这样一对比,就知道是否区间超速。

这条路上,最具特色的是很多邻国来的大货车,以及俄文+英文的道路指示牌。

2024国庆之:喀什游记

经过的第一个景点是古海遗址贝壳山。

2024国庆之:喀什游记

顾名思义,这里在亿万年前属于海洋,由于地壳运动,沧海桑田,原来的海洋生物就变成了化石。

虽然品相好的化石,早已被人挖走,但裸露在外的还有很多纹路明显的化石,吸引了不少人来挖。山体很陡峭,并不好挖,丝毫没有影响大家的挖宝热情。我们挖了一会儿,天空飘来一大片乌云,开始下雨,刮大风,赶紧上车离开。只开了几分钟,离开了乌云区,又是蓝天白云,很是奇特。

贝壳山前面不远处,就是一大片野生的胡杨林,并且免费,无人看管。

2024国庆之:喀什游记

2024国庆之:喀什游记

接下来又去了天山、昆仑山交界处。非常震撼。天山是黑色的,昆仑山是红色的,泾渭分明。

赶到最后一个点:中国西极石碑景区。

门票、停车费、骑马上山费,算得明明白白的。

山上其实并没有不一样的风景,只不过这个石碑的象征意义很大,所以打卡也是必要的。

2024国庆之:喀什游记

返回乌恰县住宿。媳妇特意选的条件相对很好的一家,但进房间后发现装修味道特别大,查了下,果然是当年才开业的。

D5:乌恰县——喀什

乌恰到喀什本身很近,只需要一个多小时。

由于今天时间非常灵活,就打算在乌恰境内多玩玩。

看了地图后,决定去小尚亥草原。这个季节在新疆基本上是看不到什么草原的——早已枯黄,但如果能骑骑马,也是可以的。

前往小尚亥草原的路是县道,照例有特别多的限速抓拍,以及检查站人工区间测速,导致耗时很长。在快接近草原的几个检查站,警察问了我们目的地后,都说小尚亥草原已经关门了。

我本着不达目的不罢休的原则,继续前行,到达后果然无法进入。

索性导航回喀什,走了一会儿县道+村道后,居然又拐到了314国道上,也就是塔县回喀什的路。一路上尘土飞扬,无甚风景。

喀什还有个很网红的玩法:拍羊屁股,用手拍的那种。

事先查了下,喀什和周边乡镇的牛羊巴扎开放时间还不一样,今天是周六,喀什城旁边的伯什克然木乡正好有牛羊巴扎,于是就来到了这里。

下午3点多抵达,车子停在伯乡政府旁边,此时牛羊巴扎正是热闹的时候。果然很多可爱的绵羊,都是屁股又肥又圆,刚开始还不太好意思拍。后面拍了就一发不可收拾,本地人也对此见怪不怪了。

2024国庆之:喀什游记

2024国庆之:喀什游记

2024国庆之:喀什游记

2024国庆之:喀什游记

在牛羊巴扎里面,还有本地人吃的小饭馆,大大的柴火灶,锅里煮着大块的羊肉,还有鲜切的烤羊肉串等,看起来胃口大开。

在伯乡吃了午饭,返回路上看到一个葡萄石榴采摘园,进去逛了下,自己亲手摘了点葡萄和石榴,算是旅行途中意外的收获。

2024国庆之:喀什游记

晚上回到喀什城里,找了个本地人去的夜市,叫做亚瓦格街道跳蚤市场。无非是抓饭、烤肉、凉皮等,就不多说了。

D6+D7:喀什——阿克苏——成都——重庆

终于到了返程的一天。也是最折腾的一天。

早饭后到达喀什火车站,这是我见过安检最严格的一个站,排队都排了很久。

经过五个多小时,火车抵达阿克苏。

阿克苏站外的出租车极其混乱,司机肆无忌惮地拉客,警察在旁边也熟视无睹。去机场是不打表的,喊价50,降价到40后成交。

到达阿克苏飞机场,安检也是无比严格——先是托运行李的安检,然后是人的安检,速度极慢。好在机场极小,过了安检出门就是登机口,就如同小县城的汽车站一样。

飞到成都,已是晚上9点半。

在机场附近的小酒店歇息了一晚。次日一早,又赶到机场,乘坐动车返回重庆。

最后,做个小小的总结。

从上面的博文也大概能看出了:虎头蛇尾。

这代表着整个行程就是:最开始的激动和憧憬→旅途中的兴奋和暴饮暴食→返程时的疲惫不堪→到家后的累觉不爱。

其实每一次外出旅行,莫不如是。

虽然如此这般,我还是愿意在有可能的情况下,带着孩子多出去走走,趁身体还允许,趁有些景色还没有被人工过度干预。

喀什,值得一去,但估计我起码十年内不会再去第二次了。

20241014

作者 61
2024年10月14日 23:22

两天追完了《Slow Horse》第四季,节奏太快了,看完也不知道是什么感觉。刚把《城堡》后记也给看完了,包含了一些删掉的文字,我不知道这是卡夫卡自传式的,也不知道是否是在描写犹太人在世界各地期望融入又无法真正融入的状态,但是我觉得卡夫卡营造这个“城堡”的氛围真的到了极致,像极了现实某些状况。

早上到公司开始看一本新的书《有限与无限的游戏》,之前听说翻译很看,那是真烂啊!下午设计了一下产品。

准备听一个月奥拉夫森的弹的《哥德堡变奏曲》。

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