旅游:陕西旅游年票2014

简介

惠民工程
本年卡由陕西省二十大景区优惠年票发行办与山东省齐鲁联合旅游年票办、河南省旅游局联合旅游年票办、河北省邯郸市旅游局、唐山市旅游局、安徽省亳州市文化旅游局、锦绣江山全国旅游年票网等联合主办,经山西、甘肃、天津、辽宁、江苏等地年票景区联合授权,共同发行。
陕西旅游年票一卡通自2005年在西安首发,至今已连续发行九年,共接待参观人次逾千万,为陕西百姓贡献门票价值数亿元,是一项政府主导、景区联合、市民受惠的民心工程。九年来陕西年票卡走进千家万户,贯彻了省市领导关于亲民利民方便百姓、放眼全局推广陕西的要求,实现了“回报三秦父老、造福陕西人民”的宗旨,深得广大群众的广泛认同和普遍赞赏。至今实现了一卡通行全国的资源整合,中央电视台新闻联播头条报道,具有极高的品牌效应。
旅游省钱
陕西旅游年票一卡通汇聚了国家5A、4A、3A级知名旅游景点和游乐园、温泉等不同旅游产品,包含98个城市、612家景区的强大阵容且不断增加。其中,445家景区全年免票,累计减免门票价值2.25万元。
实惠方便
陕西旅游年票一卡通仅本人不限次使用,有效期到2014年12月30日。办理手续非常简单,购陕西旅游年票一卡通自行贴本人照片,加覆随卡防伪膜后使用。陕西旅游年票一卡通比一个景区年票、单独的城市通票更实惠、更方便。目前是国内优惠幅度最大、参与景点最多的旅游年票一卡通产品。一卡在手,本地天天游,周边自助游,出外随意游,全年出行就非常省心、省钱、省事,能为您的家庭和单位,带来精彩!

             

 

备查:华为的发展与高薪策略【转载】

转载自cnbeta:华为员工能拿多少钱?揭秘一个真实的华为

在华为开始创业的20世纪80年代中后期,国内诞生了400多家通信制造类企业,但这个行业注定是场死亡竞赛,赢者一定是死得最晚的那个。华为活到了最后。华为为什么可以活到最后?这确实是一家“怪异”的企业。若干年前,当华为第一次进入世界500强时,公司一位高管一大早走进会议室,他说,告诉大家一个坏消息,公司进入世界500强了。

东方幽灵的“上甘岭”

没有人有欣悦感,更没有人倡议搞什么庆典。

2012年,华为的年销售额达到了惊人的2202亿元——超越爱立信成为全球最大的电信设备供应商。

同年,华为宣布利润突破154亿元(这还不包括用来给员工发奖金的125亿元红包)。同样是在这一年,华为的研发费用高达299亿元,相当于中国许多顶级企业的年产值。

——这是中国最优质的一家民营企业,没有之一。

如果单从数据上看,创立25年来,华为从6名员工发展到15万名员工(其中外籍员工3万多名),从2万元创业起家到销售额2202亿元,作为一家无背景、无资源、缺资本的民营企业,华为将西方众多百年巨头纷纷斩落马下。它被众多跨国对手视作“东方幽灵”。

事实上,就在华为开始创业的20世纪80年代中后期,国内诞生了400多家通信制造类企业,但这个行业注定是场死亡竞赛,赢者一定是死得最晚的那个。华为活到了最后。

华为为什么可以活到最后?背景论、关系论等纷纷出笼,是这样吗?不然华为为什么不上市呢,为什么不接受采访呢?

——任正非1968年毕业于重庆建筑工程学院,后入伍。他45岁创业时,还是个通信行业门外汉;而25年之后,其以1.42%的股权统率一个15万人的企业,打破全球信息技术行业最残酷的定律——华为是有门道的。

从某种意义上说,华为就是任正非管理思想的试验场。军人出身的任正非喜欢谈论上甘岭战役:美军当年用电脑模拟推演,认为可以在一天内拿下阵地,可后来的结果却让美军大跌眼镜。

原因在于电脑只能模拟常规性的东西,不可能模拟得出有人会去堵机枪眼,有人身上着火也会一动不动,这就是精神的力量。任正非认为一个企业的核心价值观就是“上甘岭”,“上甘岭”也许不能直接产“粮食”,但企业一旦丢失了“上甘岭”,就永远不会产“粮食”了。

应该开始对华为的观察了。“但要知道,你未必能达到华为的高度,但方向一定要走对。”

生活记录:今天给老电脑换了个CPU

最近想给我很老的电脑升级个CPU,打算只花50元左右找个二手的装上,于是研究了这个价位的几款CPU,且想弄清楚它们的性能。(是不是很闲啊,这么烂的CPU还要找个性能看看,其实都很烂的,没必要啦。)最后买下了一款标价60的 E6300 CPU,淘宝网链接:http://item.taobao.com/item.htm?id=22427015214

这些CPU用起来肯定都类似,但是有个性能很重要——超频能力。

在这之前简单谈谈超频

对于CPU的主频,用公式可以计算,即 主频=倍频×外频。 CPU 一般在出场的时候都已经锁住了倍频的,所以无法更改倍频的,只能更改外频,即通常的超频,默认外频一般为100MHz,调节范围从100MHz至600MHz。超频可以采用对CPU加电压的方法,另外,一般的主板现在都支持步进调节来超频。

关于超频,在外频固定的前提下,提升倍频也可以提升CPU的主频。默认倍频通过主频除以默认外频计算出来,最简单的办法是实用cpuz软件来检测。

CPU超频,可以通过不同的倍频外频组合得到最佳稳定运行的主频频率。超频还要根据自己的内存等硬件来综合考量。

要查看超频的技术细节,可以看这个文章:http://tech.sina.com.cn/h/2011-11-21/07101939012.shtml

顺便说说超频原理:

CPU倍频,全称CPU倍频系数。CPU的核心工作频率与外频之间存在着一个比值关系,这个比值就是倍频系数,简称倍频。理论上倍频是从1.5一直到无限的,但需要注意的是,倍频是以0.5为一个间隔单位。外频与倍频相乘就是主频,所以其中任何一项提高都可以使CPU的主频上升。现在CPU的倍频很多已经被锁定,无法修改。

外频又能理解为前端总线(FSB)。那么上面的公式也可以写成 主频=倍频×FSB。但是本质上,PSB和外频是不同的东西。

前端总线”这个名称是由AMD在推出K7 CPU时提出的概念,但是一直以来都被大家误认为这个名词不过是外频的另一个名称。我们所说的外频指的是CPU与主板连接的速度,这个概念是建立在数字脉冲信号震荡速度基础之上的,而前端总线的速度指的是数据传输的速度,由于数据传输最大带宽取决于所有同时传输的数据的宽度和传输频率,即数据带宽=(总线频率×数据位宽)÷8。目前PC机上所能达到的前端总线频率有266MHz、333MHz、400MHz、533MHz、800MHz、1066MHz、 1333MHz几种,前端总线频率越大,代表着CPU与内存之间的数据传输量越大 CPU的功能越强大。

超频的时候将要处理CPU真正的FSB速度,而不是有效CPU速度。

速度等式的倍频部分也就是一个数字,乘上FSB速度就给出了处理器的总速度。例如,如果有一颗具有200MHz FSB(在乘二或乘四之前的真正FSB速度)和10倍频的CPU,那么等式变成:

(FSB)200MHz×(倍频)10 = 2000MHz CPU速度,或是2.0GHz。

这是超频的基础,也是最简单的计算方法。想要深入了解的话,要知道这是一门学问,需要认真研究才行。

言归正传。虽说就买个几十块钱的二手CPU根本没必要排名了,但终归还是研究了一把。现在把一个网站上找到的东西贴到下面,让我对这些CPU的排名有个大致了解吧。

下文转载自百度文库:http://wenku.baidu.com/view/7076253ff111f18583d05ad2.html

 

 

英特尔全系列台式电脑处理器(intel CPU)性能排行榜

英特尔台式电脑处理器(intel CPU)性能排行榜。

以下是包括AMD处理器在内的排名,没有列出的为AMD排名

台式电脑处理器(CPU)性能排行榜

本排行榜随新款处理器(CPU)的发布而随时更新。更新日期:2010年7月14日

排名           厂商          型号

1 Intel Core i7 X 980 @ 3.33GHz

2 Intel Xeon X5670 @ 2.93GHz

3 Intel Xeon X5680 @ 3.33GHz

4 Intel Xeon W3680 @ 3.33GHz

5 Intel Xeon X5660 @ 2.80GHz

6 Intel Xeon X5650 @ 2.67GHz

7 Intel Core i7 975 @ 3.33GHz

8 Intel Xeon W5590 @ 3.33GHz

9 Intel Xeon W3570 @ 3.20GHz

10 Intel Core i7 965 @ 3.20GHz

备查:今天购买了Arduino开发套件

我在淘宝网的这个店铺购买的,经过大量比较,这个店铺比较专业,大多数东西也比别的店铺便宜,而且种类齐全,看起来很专业。

Arduino 中要用到很多器件,每个器件单独购买起来虽然可以比较自由,但是加起来价格却相对比较昂贵,因此我才选择了开发套件,这也是因为我从未开发过 Arduino ,并不懂,弄个套件比较容易上手。

为了比较每个开发器件的价格,下图是我做的主要期间的价格列表,可以参考。当然,这个也是给打算学习 Arduino 的初学者一个参考,让他们知道学习 Arduino 时有多少东西是可以接触到的。不妨把下图叫做“Arduino学习主要器件列表和参考价格”,对初学者很有帮助,比如说我。

资料:计算机二级公共基础知识要点归纳[转载]

第一部分 基本知识

1、算法

问题处理方案的正确而完整的描述称为【算法】。算法分析的目的是,分析算法的效率以求改进。算法的基本特征是【可行性】、【确定性】、【有穷性】和拥有足够情报。

算法的有穷性是指:算法程序的运行时间是有限的。

算法的复杂度是衡量算法好坏的度量,分为【时间复杂度】和【空间复杂度】。

时间复杂度是指执行算法所需要的【计算工作量】;算法的空间复杂度是指算法执行过程中所需的【存储空间】。

算法时间复杂度或空间复杂度中的一项的值,没有办法推出另一项的值。

2、数据结构

索引属于存储结构(物理结构)。循环队列属于【存储结构】。

数据的存储结构又称为物理结构,是数据的逻辑结构在计算机存储空间中的存放形式。

一个逻辑结构可以有多种存储结构,且各种存储结构影响数据处理的效率。程序执行的效率与数据的存储结构密切相关。

数据结构分为线性结构和非线性结构,带链的队列属于【线性结构】。

线性表的存储结构主要分为顺序存储结构和链式存储结构。顺序存储结构的存储一定是连续的,链式存储的存储空间不一定是连续的。

有序线性表既可以采用顺序存储结构,也可以采用链式存储结构。

队列是一种特殊的线性表,循环队列按照【先进先出】原则组织数据。循环队列是队列的【顺序】存储结构。

数据的独立性分为【物理独立】性和【逻辑独立性】。当数据的存储结构改变时,其逻辑结构可以不变,因此,基于逻辑结构的应用程序可以不用修改,称为【物理独立性】。

物理学:二战后物理学最重要的实验有哪些?[转载]

本文转载自:http://www.zhihu.com/question/20812258/answer/16681725  感谢作者的辛苦整理。

 

「重要」的标准见仁见智。以下列举一些,并给出简要评价。

有些严格来说算是「发现」,不过发现和实验本来就无绝对界限;还有一些实际上是「发明」或者「技术」,但因意义重大,故一并列出。

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核磁共振(1946)

Edward Purcell和Felix Bloch分别用共振吸收和核磁感应法测量核磁矩,实现了核磁共振。二人因此获得1952年Nobel物理学奖。

Lamb位移(1947)

由Willis Lamb和Robert Retherford发现。Lamb位移是量子电动力学的第一个实验证据。其说明即便最简单的氢原子,量子力学也不能完整描述,而需要用量子电动力学。Lamb因此获得1955年Nobel物理学奖。

电子反常磁矩(1947)

反常磁矩包括电子和μ子的反常磁矩。前者由Polykarp Kusch精确测量,并因此获1955年Nobel物理学奖。反常磁矩同Lamb位移一起,是量子电动力学的最重要的实验支柱。

π介子(1947)

由Cecil Powell等人在宇宙线中发现。Powell因此获得1950年Nobel物理学奖。而在1949年,汤川秀树则因为理论预测π介子存在获得Nobel奖。π介子是最轻也是最重要的介子,对研究低能强相互作用有重要作用。

晶体管(1947)

由Bell实验室的John Bardeen、Walter Brattain和William Shockley发明。三人因此获得1956年Nobel物理学奖。没有晶体管就没有现代文明。

全息摄影(1947)

Dennis Gabor于电子显微镜技术中发现全息技术的原理,并因此获得1971年Nobel物理学奖。全息技术在激光发明后才有实质进展。Yuri Denisyuk在1962年拍摄了世界上第一张全息照片。

知识:国内有影响力的一些科普杂志

主流科普杂志清单

有影响力的科普杂志简介(不一定在上述清单中)

《科学画报》月刊
由上海科学技术出版社主办,于1933年由中国科学社在上海创刊,是我国历史最悠久的综合性科普期刊。
主要栏目有:当代科技、热点聚焦、科技未来、科学生活、科技博览、科技新产品、科学文艺等,内容包括科技前沿、科学发现、科技广角科技畅想、未来天地、生活创意、医学新知、电脑广场、大千世界自然之谜、科技争鸣、百科珍闻、遙望星空、科学小说。
《科学画报》的读者对象为具有初中以上文化程度的科技爱好者,以年轻人为主体。

《科学中国人》月刊
系中国科协主管的大型彩色知识画报。它以“弘扬科学精神、传播科学思想、普及科学知识”为办刊宗旨,以提高全民族科学文化素养为已任,得到了包括两院士在内的知名学者、科学家的好评,是广大知识分子开阔眼界,获取最新知识的良师益友。主要栏目有:
人物栏目:报道科学家的成才之道及知识分子在工作、学习、生活中的酸甜苦辣;
热点测温、中国论坛:关注我国科教领域的热点、焦点,并配以国内最权威专家的评述;
科学前沿:介绍国内外最新科研成果及学术动态;
科技博览:介绍最新科学知识、高新技术及产品;
人与自然:关注环保、生态,重视人与自然的密不可分的关系,以科学考察为主;
异域来风:系列介绍世界著名高校、世界顶级科学杂志最新重要文章及世界知名科学家的最新思想、观点。

测试插件:Latex for WordPress on SAE 成功

先看一下效果!
[Largescr{J}^{ij}=frac12varepsilon_{ijk}left[begin{array}{cc}sigma_k&0�&sigma_kend{array}right]]

$$!Largescr{J}^{ij}=frac12varepsilon_{ijk}left[begin{array}{cc}sigma_k&0�&sigma_kend{array}right]$$

使用方法:

1.使用(alpha+betageqgamma) 或 $$alpha+betageqgamma$$ 添加行内的公式,圆括号表示左对齐,即紧挨着左边的文字。显示效果如(alpha+betageqgamma) 或 $$alpha+betageqgamma$$,是在行内显示。

2. [alpha+betageqgamma!](中括号表示居中)或 $$!alpha+betageqgamma$$ (在第一个$$之后添加“!”)添加论文类型的公式(单独占用一行并居中)上面的两个样子如下:[alpha+betageqgamma] 或$$!alpha+betageqgamma$$

3.(alpha+betageqgamma!) (在末尾的“”前添加半角英文感叹号)显示Latex的源代码样子。

 

注意:每个公式的Latex源代码后面的括号前都要有