一个被烂眼儿公司水了的同学

W同学在毕业前夕因未实习而被撤销工作机会,引发同学们对其遭遇的同情与反思。本文通过这一事件讨论了学生在选择职业道路时应具备的批判性思维与自我责任感。

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前天,大家都在高高兴兴吃毕业散伙饭的时候。W同学站起来,端着酒杯,说,给大家说一个坏消息--我的工作弄丢了。

瞬间,气氛尴尬了。


W说,原来他跟公司说好,答完辩就到公司实习。公司也同意了。但前天打电话给那公司的时候,公司却说,因为他没有去实习,就取消offer了。

大家都在咒骂那家公司。那家公司叫“我要去哪儿网”,http://517na.com,不是“去哪儿网”,是“我要去哪儿网”。


我想到了再早几天的时候,我办点事,看到W在教研室还没吃饭,就叫上他一起去清真食堂吃。

我问W:你们公司做什么的啊?

W:就是卖机票的

我:卖机票的,和去哪儿比有什么区别?

W:去哪儿是B2C的,我们公司是B2B

我:卖机票的B和C有什么区别?

W:不知道啊,我没问

我:你们的典型客户有哪些?最大的客户是谁?

W:这个不太清楚。但是,我听公司的人说,这个网在全国B2B里面是数一数二的。

我:年成交额是多少?

W:记不太清楚,好像是几百亿,宣讲会的时候说的。

我:这么多?不过我也没有这个多少的概念。你查过“去哪儿网”的年销售额没?我觉得“去哪儿网”肯定比你去的那个公司做的好,你可以查下他们的销售额,打个折,估计下你公司的销售。我有点儿怀疑。

W:我没管这么多。我只是想好好工作三年,好好学点儿技术。然后以后好发展。

我:对于互联网公司来说,我觉得三年是一个很长的时间。不是诅咒你的公司,三年的事情,真的不好说,你应该目的性再强一些。

W:他们老板说要把我当做项目负责人来培养。

我:他们最欣赏你哪一点?

W:不知道。


几天以后,就发生了才开始的时候的事情。

所有的同学都觉得愤怒,都在骂这种公司的无良。在都毕业了的时候才告知,耽误了W。

我们都在想办法提供给W我们能做到的帮助,住处,招聘信息等。


但是,我觉得在很多人为W愤愤不平的时候,有没有想过自己可能成为下一个W。

有多少人又跟W一样,想的太少了。



我会想到了以前的博客《前辈的问》。同学做了东西,但是不知道为什么做,效果做好就行。

我是觉得自己要负责,学校教育的方式也脱不开干系。

我们的教育是一个阉割的培养过程。一个合理的解决问题的过程应该包含了“为什么需要做这个?”然后才是“怎样做最好?”

我们往往跳过了第一个问题,就到第二个问题了。


受教育的时间越长,思考怎么做的时间就更多,思考为什么要做的时间就更少。渐渐的,思维就畸形了,局部智障了。


这就像打篮球,我们老是跳过了投篮之前的运球、传球,我们只练习最后一下投篮。也许,我们投篮百发百中,但是,不会运球传球,篮球是打不起来的。有同学说,这个没得办法,老师让我们做什么,我们就得做什么,想出来觉得不应该做,也还是要做。为什么做以后再想就行了。

这就是我们想要的教育吗?为什么做是一种思维能力,需要长期的锻炼。就好像我们每天只练习投篮,说最后比赛的时候把运球运好就行了。这是不现实的事。


我觉得W也许是幸运的,我相信他会对自己有更好的反思,会比其他人吃更多的苦。我也更愿意相信,生活更有历练的人是更容易成功的。




### 完整参考平面对重要信号完整性的影响 在PCB设计中,完整的参考平面对于维持信号的完整性至关重要。当电流通过导体流动时,返回路径通常会尽可能靠近原始信号路径[^1]。如果参考平面存在不连续性或者被分割开,则可能导致返回电流被迫绕道而行,从而增加电感并引发辐射发射以及串扰等问题。 具体来说,在高速电路里,任何破坏接地层或电源层面完整性的行为都会恶化信号质量。例如切割掉部分地平面来隔离不同功能模块的做法虽然常见于低频应用场合下用于减少噪声耦合;但对于高频环境而言却可能适得其反——因为这会造成回流路径加长甚至断裂现象发生,进而引起阻抗变化过大、反射增强等一系列不良后果。 因此保持良好且连贯无间断的地/供电面布局成为保障关键数据传输稳定可靠不可或缺的一环。 ### 换孔处理对PCB设计中的影响 另一方面,“过孔”作为连接多层板之间线路的重要结构元件之一,在实际操作过程中不可避免会产生寄生效应。这些副作用主要包括但不限于以下几个方面: - **寄生电容**:由于金属壁与芯板之间的介质作用形成了一定程度上的电容器件特性,它会影响上升时间较长的数据脉冲形状,并降低有效带宽。 - **寄生电感**:同样由几何尺寸决定的一个参数,主要体现在穿过多个叠层时所形成的闭合磁路之中。这种额外引入的自感成分可能会放大瞬态过程里的电压尖峰幅度,最终损害到系统的整体性能表现平之上。 为了缓解上述负面因素带来的冲击力道,工程师们往往会采取诸如优化摆放位置关系(远离敏感区域)、选用更小型号规格产品型号等方式方法加以应对解决办法。 ```python def calculate_parasitic_capacitance(diameter, height, epsilon_r=4.4): """ 计算过孔产生的寄生电容 参数: diameter (float): 过孔直径(单位:米) height (float): 过孔高度(单位:米) epsilon_r (float): 板材相对介电常数,默认FR4材料约为4.4 返回值: float: 寄生电容量(Farad) """ C = 8.85e-12 * epsilon_r * math.pi * ((diameter / 2)**2) / (height + (diameter / 2)) return C ``` 综上所述,无论是维护一个未被打乱过的参照体系还是谨慎对待每一个贯穿其间的小洞眼儿都同等重要不可偏废半分。只有这样才能够确保整个电子装置内部各条链路上的信息交换活动始终处于高效精准的状态之下运行下去而不至于轻易受到外界干扰源侵袭危害正常工作秩序。
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