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如何看待清华大学大佬卖弱现象? 第1页

  

user avatar   qfzklm 网友的相关建议: 
      

thu社会学公理:

1 不被别的大佬打脸,是大佬的第一需要。

2 大佬们都不断地学习和进步,但呆在园子里的总时长保持不变。


于是就有了猜疑链:

一个大佬无法判断另一个大佬对自己是学习互助还是学习竞争关系。

一个大佬无法判断另一个大佬判断自己对另一个大佬是学习互助还是学习竞争关系。

以此类推。。

所以,一个大佬无法判断另一个大佬是喜欢还是不喜欢打别人脸。一个大佬也无法判断另一个大佬是否准备打自己脸。


进而thu里就有了大佬积极通宵,一天一学期的盛景,也就是技术爆炸:

大佬学习进步的速度和加速度不一定是一致的,在某个课程领先的大佬,很可能会在短时间内另一个大佬超越,进而被打脸。。


所以就有了thu社会学的图景,thu就是一座黑暗森林,每个大佬都是带枪的猎人,像幽灵般潜行于林间,轻轻拨开挡路的树枝,竭力不让脚步发出一点儿声音,连呼吸都必须小心翼翼......大佬必须小心,因为森林中到处都有与他一样潜行的猎人,如果他发现了别的大佬,不管是不是猎人,不管是天使还是魔鬼,不管是刚入学的新生还是即将要毕业的学长,也不管是天仙般的少女还是天神般的男孩,能做的只有一件事:打脸?在这片森林中,其他大佬就是地狱,就是永恒的威胁,任何暴露自己大佬身份的人都将很快被打脸,这就是thu大佬所面临的困境。。

所以,每一个大佬都需要一个安全声明,这就是对thu大佬悖论的解释。

╮(╯_╰)╭


user avatar   cao-feng-ze-37 网友的相关建议: 
      

除了极少数发自内心地热爱科学的奇行种(没错,这种人即使在清华也是极少数)外,绝大多数人,如果没有点儒家特色的自我恫吓习惯与能力,是不可能考得上清华的。在高分段,决定你能上清华,还是只能上北航的,并不是你的智商或者说做题能力,而是你犯的低级错误够不够少。这一点,我一说,高分段考生自然全懂。谨小慎微的能力,至少值两道物理大题。

这种自我恫吓延续到了大学,自然就变成了这种膜拜大神。他们不是虚伪,他们是真的怕。怕已经内化到了他们的骨子里。

你说这种自我恫吓到底是好是坏呢?我还是那句话,你到一个年龄,就去做一个年龄该做的事儿。你15岁的时候这样,那你是好孩子,你懂事儿,要夸。你18岁的时候这样,那你是正常人,可以原谅。你22岁的时候还这样,那你这心智发展多少有点落后于同龄人。

你要是25岁还玩这套,那我可以笃定地说,这清华对你来说就是个de-education,念了还不如不念,不念至少还能做个正常人。

你要是30岁还玩这套……

兄弟,我掏钱给你挂个号。治病不丢人。


user avatar   liang-yan-ping-46 网友的相关建议: 
      

喜欢烘焙,刚开始,偶尔做做蛋糕,面包。我的建议准备如下就好,其他东西可以根据喜好慢慢添制。

1、烤箱:容量不低于30L,功能上至少可以做到单独控制上下管温度

2、厨师机:喜欢烘焙,不建议购买面包机,想做懒人版简化版面包的可以考虑,直接买厨师机,用处多,可以揉面团,打发奶油,打发鸡蛋等等。

相对便宜些的厨师机千元以内可以满足基本家庭需求。当然预算够的话可以买性能更好的。家用的,几百元,几千元,上万元都有。

3、电动打蛋器:电机尽量皮实一些,太弱的机器使用多了电机会烧。不过要在分量和性能间做一个平衡,好的电机内部铜等金属材料用料足,但提起来的手感很重。

比如,我最后添制的,太沉了,手提打时间久了会酸,所以有时候偶尔还会用原来的小机器,那个轻巧。

后来的机器,动力不错,打发蛋白速度快,不过价格也贵,够买之前的三个了,算是各有利弊吧。

4、手动打蛋器

5、厨房秤

6、橡皮刮刀

7、打蛋盆两个:盆深一点更好用,打发不容易飞溅。

容量建议2~3L,一大一小最好,其中一个大一点的盆,建议容量不小于3L。这主要是在做全蛋打发时,体积会膨大的很大,如果6蛋的配方,2.5L满足不了要求,3L都会满满一盆。

材质建议不锈钢,虽然视频里经常看到玻璃容器,那是为了视觉效果,实际用的时候,玻璃容器还是很沉的,举起来远不如不锈钢容器轻松。

如果有个盖的就更好了,可以做为面包发酵容器来用。

8、擀面棍

9、毛刷:硅胶易清洗,棕毛感觉上更健康

10、隔热手套

11、6寸8寸活底蛋糕模各一

12、带盖吐司模一个


user avatar   dan-zi-rui-5 网友的相关建议: 
      

我认为狭义的QSH state和Z2 topological insulator不是一回事。写在自旋表象【1】下,有一类时间反演对称的哈密顿量可以写作 ,上下Block之间几乎没有耦合。在零耦合极限 下,上下Block分别粒子数守恒,体系具有 对称性,此时可以推导出自旋分量可以有弹道输运也就是会有量子化的 ,类似整数霍尔效应弹道输运的霍尔电导,但是不同分量的自旋分别拥有不同的量子化电导,同时还预言了相关的spin filtering效应。这样的体系虽然bulk满足自旋守恒,但是边界上spin却和current的方向牢牢锁定。从拓扑不变量的角度可以简单的看作体系的陈数 ,但可以定义 。

然而这样的定义依赖额外的“不稳定”对称性【2】——自旋守恒,很显然,在晶体中不打破时间反演但是自旋不守恒的过程有很多,在考虑体系拓扑性质的时候随意的加入额外的对称性会导致预言出很多实验很难观察的现象。如果考虑 ,Kane-Mele, cond-mat/0506581 构造了一个模型,证明了在存在自旋翻转的Rashba SOC的情况下体系依然存在Helical edge state,由于体系打破了自旋守恒,此时这样的edge state无法再定义”自旋霍尔电导“和自旋陈数,代以Z2 拓扑数。由此可知,狭义的自旋霍尔效应只是在Z2拓扑数上进一步添加了自旋守恒的结果,还导致了看起来像新的”自旋拓扑数“。加入Inversion symmetry也可以有类似的”新拓扑数“和Z2对应,Wilson-loop characterization of inversion-symmetric topological insulators

这样的Z2 topological insulator似乎也开始被”广义的“称作Quantum spin hall insulator或者2D topological insulator,非常迷惑。要注意,和QSH state预言的整数化自旋量子霍尔电导、自旋filtering不同,这样的Z2 topological insulator是由边界上ballistic、disorder-immune的helical edge state在实验上表征的,我给这样的quasi-ballistic transport打上了"quantum spin hall"的引号。事实上,简单的分析transimission matrix就可以轻易的得到,其实这样的Z2 topological insualtor、这样的disorder-immune的边缘态只需要TR,受到时间反演对称性保护,这句话应该如何理解?和U(1)对称性(荷守恒)即可topocondmat.org/w5_qshe

注意图中的引号

如上图,这样的quasi-ballistic transport也时常被认为是"QSH"信号,但是狭义的QSH其实需要更多的和spin polarized实验有关的信号。


【1】2D中一般必须是 ,在有衬底影响下我认为可以适当放宽到 表象,其中 可以适当偏离out-of-plane方向。

【2】十重分类的语境下,我把 这类依赖其他稳定的序(超导、磁性)的叫做“稳定”的对称性;晶体对称性等等叫做“不稳定”。




  

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