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2026的档案

December 2025

  • [写在2025的最后]

    本来没有跨年写很多东西的习惯,但是今年感觉总得写点什么东西出来才好。 究其原因还是今年过得有点太痛苦了。 得益于过去三年内彻底的开耍,以及自我安慰式的“大学的试错成本低到可怕”指导下,在今年的年初终于到了不得不做点什么的时候。 于是从上半年的期末考试开始一点点把自己从自己曾今的爱好中剥离出来,专心为了即将到来的,迷雾中的未来而做出一些努力。 但是依然在一次次的抉择和反复改变中错过了很多机会,失去了很多时间,八月份从原来的公司辞职那一天,我印象很深很深,在群里和别人开玩笑说去吃一下说是很好吃的重庆小面,要是不好吃就回家,结果我就吃了一口就买票回家了。 另一方面也彻彻底底认识到了自己确实很垃圾,所以读个研究生的必要性得到了确认,家里想让我去读这个读那个,但是在三年惨剧般的力学学习后,这次终于决定自己做一下抉择,于是在八月底决定了跨考408。 这个小决定让我接下来的四个月那是相当地痛苦,音游,旅游,摄影,骑行,健身等等等等无数活动和爱好都被统统抛之脑后,如果说幸福是满足的二阶导数,那我那段时间可能确实不太幸福了。 感觉考研的痛苦是高考的十倍,因为不再是期盼着虚假的未来,而是清一色的不知道不知道和不知道。 可是四个月跨408可能确实太难了,要是没上岸就当给自己GAP一年好好考虑该干嘛得了。 从我走出考场才短短过去了十天,却感觉那段时间距离自己已经几个世纪了,在考研期间一遍遍说的自己想做什么学什么玩什么,考完了却没做什么事情,还有期末考试和毕设开题,还有一天天无情的重复,但是总之,至少没有跌倒在这个痛苦万分的2025。 但是同样的,在2025年遇到了很多好厚米,我曾经在大二的某个时间点说大学里面的人和高中差别太大了,后者都是真心好厚米一块玩,前者却总是带着不可避免地竞争和嫉妒。但是也许这个话是错的,因为在这大学的最后一段时间遇到了东方圈的各位厚米。 考研前那一天晚上,叫到秋木原去之后看到那个写满大家祝福的本子,真的是给了我莫大的鼓励和安慰,特别特别感谢大家,有你们的帮助,我从2025年活下来了。 现在海淀区的温度是零下六度,此时此刻打字的我却暖暖的。 祝大家新年快乐,身体健康!

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  • oOooOOOoooOOooOO

    今日怪谈:只要在编辑文章时不输入标题就无法在首页打开帖子正文并看到此灵梦 再加一张 突然高产

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September 2025

  • 再战振动力学 草

    序章-考试大纲 自查之用,考纲来源于中国矿业大学北京力学系课程振动力学2025春季 填空 20分 弹簧串并联,等效刚度计算 单自由度阻尼系统 常见量计算:相对阻尼系数,稳态振动幅值,作用力方程,位移方程 所自由度系统振动方程有哪些 影响系数法的含义,刚度里的kij,cij等 瑞丽商公式,多自由度系统近似计算 杆振动,常见边界,固有频率,主振形函数表达式 计算 80分 单自由度系统的运动微分方程何固有频率的建立和计算(能量法) 简谐激励下的受迫振动,稳态振动的幅值,有阻尼,无阻尼 多自由度无阻尼振动系统对激励的响应(近似计算,传递矩阵法固有频率和模态 梁的模向自由和受迫振动相应计算 一样一样来吧 单自由度系统的运动 弹簧串并联 这个非常非常好做,对于串联的弹簧的总等效刚度有 Keq​1​=∑kn​1​ 而并联的弹簧有 Keq​=∑kn​ 很好理解,弹簧并联变软了,串联变硬了,变硬了刚度才会叠加 单自由度阻尼系统相关计算 ma¨+ca˙+kx=0 其中m为质量,c为阻尼系数,k为等效刚度 计算相对阻尼系数 首先需要固有圆频率的定义 ωn​=mk​​ 然后是阻尼比 2n=mc​ 其实不重要 重要的是需要做这个书上的题

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August 2025

  • 力学系最凶の魔王:数学物理方法

    前言 真的很难,这个真的很难。 你矿数学物理方法包含数学物理方程与复变函数两个部分,包难的。 复变函数 欧拉公式 通常来说复数应该表示为 w=u+vi 其中u与v分别是关于x与y的函数。 我们对于在复平面上的复数,用角度和模长来形容。 rsinθ+rcosθi 通过泰勒展开不难发现上式之泰勒展开形式与下式泰勒展开形式一致 reiπθ 遂得出欧拉公式 reiπθ=rsinθ+rcosθi 把左边想象成一个圆心在原点,角度控制的能转来转去的复平面上的箭头就可以,用这个能够解答很多问题 神秘小函数复变形式 一般这么考 ii 这种题一般是把其看成某一个初等函数,然后把变量用复数形式表达 ii=eiln(i) 再把 i=ei(2π​+2kπ) 带入就能算出 e−(2π​+2kπ) 大体上题目都是这样,不是很难。 C-R条件,解析,可导 对于复变函数,输入与输出都是复数,要判断其可导必须用到偏导。 对于一个复变函数,满足下面偏导的式子就可以说明其解析。 g(z)=u+iv ∂x∂u​=∂y∂v​;∂y∂u​=−∂x∂v​ 所以给出比如虚数部分你就能求出实数部分了。 计算留数 对于复变函数中不解析的点(其实就是分母为0了),可以计算他们的留数 要算留数首先要确定其阶数 f(z)=(z−1)(z−2)31​ 比如上面式子中z=1就是一个一阶的极点,z=2是一个高阶的极点 对于一阶的,计算非常简单 一阶极点计算留数 比如z0是一个极点,直接乘上极点的这一项,再取其极点值就行 Resz=z0​​f(z)=z→z0​lim​(z−z0​)f(z) 高阶极点计算留数 对于高阶,注意这里是(z-z_0)这个式子本身有幂次,而不是z有幂次 有以下之公式 Resz=z0​​f(z)=(m−1!)1​z→z0​lim​dzm−1dm−1​(z−z0​)mf(z) 稍微算一下也能算出来,比如上面那个式子算出来应该是1 能计算留数就能继续算围道积分了 围道积分 直接使用留数定理 对于解析的区域,内部积分恒为0,所以需要考虑不解析的极点。 值得注意的是如果有不解析点在围道上,那就没法做 ∮C​f(z)dz=2πi∑Res(z,fz) 用上面的办法把留数算出来加一块乘上2ipi就可以了 有的题目会比较几把不好算,有一个结论 函数的留数和为0,可以把好算的算出来推断,这个叫做留数定律,留数理论 比如这个题…

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  • 解决东方Project原作暴走…

    往上有非常多解决方案,笔者提供一个最简单的。 用Steam打开你的东方游戏。(不用购买) 在左下角添加对应的作品 然后从steam启动 这个时候能发现游戏已经正常了。

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July 2025

  • 随机掉落的一只超级魔理沙大王

    你怎么知道我于2025年7月20日凌晨3点3分3秒画了一只2500*2500像素且打印分辨率为350p每英尺的雾雨魔理沙

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June 2025

  • 实验力学期末试题嗯背

    名词解释 应变计零点漂移 在温度恒定的条件下,即使被测构件未承受应力,应变计的指示应变也会随时间的增加而逐渐变化,这一变化即称为零点漂移,或简称零漂。 应变花 在同一基底上有两个或两个以上敏感栅排列成不同方向,用于测定测点主应力和主应力方向。 压力效应 处于高压容器内壁的应变计,除了随容器受压引起应力应变外,还由于高压介质对应变计敏感栅的压力引起电阻变化,导致附加的应变,这种现象称为压力效应。 传感器标定 通过对传感器输出数据与已知标准数据进行比较,确定传感器的量程、灵敏度、温度漂移等参数的过程。 传感器线性度 通常为了方便标定和处理数据,要求传感器的输出-输入关系式线性的。线性度指的是在标准条件下,传感器校准曲线与拟合直线之间最大偏差与满量程输出值的百分比。 应变计灵敏系数 电阻应变计灵敏系数和电容应变计灵敏系数。电阻变化率△R/R和引起此电阻变化的构件表面在应变计轴线方向的应变之比,电容应变计的电容相对变化△C/C与引起此变化的构件表面在应变计轴线方向的尺寸相对变化之比。 应变计热输出 应变计安装在具有某线膨胀系数的试件上,试件可自由膨胀并不受外力作用,在缓慢升(或降)温的均匀温度场内,由温度变化引起的指示应变,用表示。 应变计疲劳寿命 已安装的应变计,在恒定幅值的交变应力作用下,连续工作到疲劳损坏时的循环次数。 弹性元件 把被测参数由一种物理状态(如:力、力矩、压力)变换为另一种所需要的相应物理状态(如:应变位)的元件。 释放系数 材料在应力作用下释放的残余应力所占应力的比例。 横向效应系数 横向灵敏系数与轴向灵敏系数之比称为横向效应系数 H=kx​Ky​​ 简述 如何理解应变电测技术中的热输出?请简要说明各种补偿方法。 (1)热输出(2分) 应变计安装在具有某线膨胀系数的试件上,试件可自由膨胀并不受外力作用,在缓慢升(或降)温的均匀温度场内,由温度变化引起的指示应变,用 表示。热输出是应变片受温度变化引起的虚假输出。 (2)补偿方法(3分) 电路补偿法,直接补偿法,自补偿法。 请叙述钻孔法与电阻应变测试技术相结合测试残余应力的基本原理及实验步骤。 有点多。 简述用电测方法测量均质、各向同性材料弹性模量、泊松比的原理和测试步骤,包括布片方案、桥路图以及弹性模量、泊松比测量的输出电压表达式。并分析测试误差来源。 一个电阻应变片的敏感栅是由直径为0…

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  • 塑性力学期末速通速查手册

    前言 本页面为矿大北京塑性力学神秘自编教材特供,正确性未知。 多看看黑色加粗的 ----某力土老师 意思是有名词解释,论述和计算题 第一章 绪论 1.1 关于塑性力学 塑性力学的基本假设 连续性假设 均匀性假设 在屈服前是各向同性 非粘性 稳定的或者递减强化的 塑性状态下不可压缩 弹性性质与塑性性质无关 1.2 关于塑性变形 初始屈服极限 在低碳钢拉伸实验中离开线性区域的应力称为屈服应力,作为塑性与弹性的分界点,称为初始屈服极限。 名义屈服极限 对于没有明显屈服阶段的材料,将卸载后残余应变为0.2%时所对应的应力作为屈服极限,称为名义屈服极限,用 σ0.2​ 表示 塑性/弹性/粘性变形 弹性变形在撤除外力后可以完全自行消除变形。 塑性变形撤除外力后无法消除部分变形。 粘性变形是由于时间增加逐渐消失的变形。 简单应力状态 施加的外力只产生一种基本变形,一般为单向拉伸,单向压缩以及纯剪切。 复杂应力状态 两种以上基本变形的材料内部应力状态叫做复杂应力状态 后继屈服点 连续加载屈服后释放荷载时的应力点称为后继屈服点 应变强化现象 卸载后再次加载,材料的屈服极限得到了提高,称为应变强化现象。 Bauschinger 效应 将材料拉伸至屈服,产生塑性应变强化后卸除载荷,再将其压缩(反向加载)至屈服,则压缩屈服极限明显小于拉伸屈服极限,这个效应被称作这一串字母效应。 影响 强化材料在一个方向提高屈服极限时,另一个方向的屈服极限降低。 初始各向同性的材料在发生塑性形变后变成各向异性。 静水压力 静水压力是均匀地施加在物体各个表面上的力,即各项均压。 一些结论: 静水压力不产生塑性变形,体积改变与压力大小为线性,纯弹性形变 静水压力下经书体积变化小,当成不可压缩。 与金属的初始屈服无关。 塑性变形的特点: 耗散形 不可恢复 应力应变关系并非一一对应,与加载路径有关 存在应变强化现象与Bau一串字母效应 静水压力不影响塑性变形,塑性状态下不可压缩。 几种材料 强化材料 后继屈服极限高于初始屈服极限的材料。 理想弹塑性材料 在外力下有明显的塑性流动阶段,流动阶段长,强化程度小。 理想钢塑性材料 弹性变形远小于塑性变形,不考虑强化与弹性变形。 依次为强化材料 理想弹塑性与理想钢塑性 稳定材料与不稳定材料 材料在应力增加时与应变增量为单调递增为稳定的,反之如果应力增量做负功,就是不稳定…

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May 2025

  • 写在表面:幻想乡,大学,还有我

    前言 不是很擅长写这种东西,但是终归要留下一点文字的,在矿世行02结束之后也该暂时歇歇去做自己的事情了。 东方矿世行02 很失败啊,虽然我并不是主催,但真的感觉一坨,包括去年十二月的小数点例会也是,甚至我都感觉是不是在浪费大家时间过来了。 最难的场地问题,人员问题,活动安排,等等,似乎没有真的花很多时间去认真地做这件事,或者说没有做好,当然也可以轻易地说出“只要大家玩得开心就好”这样的话,但是这样的例会有举办的必要吗,我想可能有待商榷。 矿大的社团管理确实非常恶心,作为3D打印社前社长,那一年没少被恶心爽,自然也就知道东方Project这样一个ip在校内要申请场地得有多可怕。但是我还是希望能在校内举办,一方面可以说是处于私心,多少有一番邀请大家来的意味,更多的我觉得是对于校内东方众的带动。 东方例会 翻看thbwiki你能发现在19年前北京市就有大量的高校会举办自己的东方例会,数不胜数。在22年后大家又慢慢凑成一块开始举行自己学校的活动,颇有一股复苏的味道。 前些日子听到大家说例会老三样,答题,stg,则,不可否认的是同质化问题确实存在,本次例会后半段搞得类Livehouse也是跳脱的一次尝试。同样的,能看到各个例会staff们为了跳脱同质化做出特色的努力,并且真的做出了非常有巧思和心思的内容,同样也有诸如幻想指南这样各方面拉满的全能力例会。 但是在大家手感火热邀请外校同学来参加例会的同时,不乏出现东方群内本校活跃人数个位数,全是外校好厚米的情况。这需要思考的是如果我们回到万物开头的那一天,那几个早已毕业的学长建群的那一天,作为一个学校的“社团”,是否校内的活动和本校的同学交流应该是更高的优先级。 以矿大的东方社群为例,群内洋洋洒洒好几百人,实际活跃的本校人数真就只有个位数。但是诸如扫楼,校内宣传,都是没有的。所以每年要办例会的时候就请求各位外校的援助,一起拼好会。 更为理想的,我认为例会应该是平时校内活动的一个产出,而不是到点了我们嗯办一次拼好会。 Bro大三了,实在是忙于别的事情,人也不在沙河,没法说帮忙做出什么招新上的贡献,所以听着可能一股说教的味道。怎么说呢,我还是希望下一届的骰子们能够让本校的东方众互相流通起来,认识起来,在校内东方社群壮大的前提下,打开大门迎接客人,我们再去考虑办一场真正的例会。 东方和我 加入你矿的东方社群也是2023年暑假…

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  • 利用NoneBot与Tk写一个弹幕机器人

    前言 准备在东方例会上获取QQ群内的消息然后投放到大屏幕上,于是写了这个 为什么有两个脚本 NoneBot的插件无法在主进程下运行,会导致十亿个我看到就恼火的问题,不得不用原始的文件传输法。  GitHubqwqpap/danmu  

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April 2025

  • QQ机器人实现填字游戏

    前言 前段时间口嗨说填字游戏用QQ机器人就行,于是写出来。 在空之航路中用了用,好像还行啊 开源地址  GitHubqwqpap/touhou_guess   巧思 没巧思。但是题目是真抽象。

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March 2025

  • 从0开始的JM机器人部署指南

    前言 偶然看到群友转发的Jm-python api,加上有神人已经写了个Nonebot的jm机器人,可惜是部署在Linux上,遂决定小小地改动后大大方方用。 原项目在下https://github.com/hect0x7/JMComic-Crawler-Python Win版本兼容型: https://qwqpap.com/download/jmbot/ 这个BOT是一个NoneBot的插件,故需要安装NoneBot 在QQ改成QT之后,就被做了一个神秘小插件 快速开始 | LLOneBot 然后需要第二个小插件 概览 | NoneBot LLOneBot现在存在一定的封号风险,截至25/3,可以参考:有没有遇到被封号限制社交的? · Issue #1051 · LiteLoaderQQNT/LiteLoaderQQNT 总之不应该用大号干这个。 宇宙安全声明 提供的插件不应该拿去发违法图片,我对插件的使用情况不可控不负责。 LLOneBot的配置 首先需要在LLonebot的插件里面给改一下本地地址,端口和token,如果你不知道这是什么意思,照着填得了。 NoneBot的安装与配置 NoneBot的中文文档写的极其地完善,所以直接按照快速上手 | NoneBot安装就好了。 安装时的驱动器记得选择默认值 之后按照插件编写准备 | NoneBot来准备文件目录就好了。 之后在NoneBot根目录的pyproject.toml里面改一下相关配置 把插件的上级目录改进去 以及在.env.prod里面改反代配置 这里的地址端口好应该与上文一致,同样的,你要是搞不懂就照抄。 之后解压插件到你的配置插件根目录下。 插件的配置。 在解压后的插件目录下有requirements.txt,使用 pip install -r requirements.txt 来安装所有需要的依赖。 之后需要在option.yml中配置代理,众所周知,Jm肯定是大陆不可达的,所以你需要配置代理 如果你不明白怎么操作,在打开你的*魔法*软件后把proxies字段改为system就好。 之后 nb run --reload 就好了

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  • PT简介与入门

    何为PT 相较于人尽皆知的BT下载,PT有何不同呢。 BT作为去中心化下载的绝对优秀者,在保证了匿名性,内容丰富性的同时,不可避免的会有很多死掉的种子,究其原因还是大部分人没有下完不做种直接跑了的习惯,更有迅雷这种杂种软件的吸血存在,使得BT的资源存活率可悲,下载速度也得不到保障。 所以在倡导去中心化的互联网精神下,又一次地,找到了一个中心,即选择一个服务器作为记录所有人上传量,保种时间等数据,并且以此来筛选和认可地会员制制度。并且为了维持内部成员的高质量与高分析,这种PT站点通常都为邀请制进入,在这样的条件下,大的PT站点资源通常不会担心无人做种,也不需要担心资源找不到。 如何入门PT 买盘 PT站点的一个评价指标就是做种大小与时间,以北洋园举例 所以如果想要搞PT,一块硕大的硬盘是必须的。 特别的,购买氦气盘前请自行搜索氦气盘炒豆子声音,看看能不能忍。 如果你不是在校大学生 如上文所述,PT站点大部分都采用了邀请制,但是并非非要等到有人给你个邀请(贴吧一般叫给个药),很多PT站点在节假日都会开放注册,蹲着几个常见的大站比如馒头,car,之类的就行。 如果你恰好是在校大学生 同样的,有很多的教育网PT站点,注册方式为使用教育网ipv6登入。比如经典的北洋园。 要使用校内ipv6的教育网,需要去网信中心找找“ipv6上网指南”一类的东西。 值得一提的是,绝大部分学校的校园网ipv6都是不计费的,所以用来跑PT属于再合适不过。 生きてる 对于新手入站,一般会有一个考核期,要求在某一段时间内做种积分/上传量等等到达某一数值,一般而言直接去新发种子区下就好,注意在H&R考核期间内别给电脑关了。

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February 2025

  • 对称!

    纯搞笑的,但是很好笑。

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January 2025

  • [Trip]City, Neon…

    Before the start I plan this trip for a long time, might from high school time? But the time a start buying the air ticket and prepare the visa was at Sep. 2024. At that time many people asked me that why you visit Nipon at this time. If you are not live in mainland of China, you might not know that the media and government forbidden the income of all Japan’s aquatic products because of the let out of nuclear water of Fukushima. For this reason they told me that it’s not safe to visit Japan at this time. But I don’t care of this shit, so I just doing this by myself, surprised that my parents show full of understand and support. So I had said to many shit, じゃ、行きましょう! First impression, NEX and Akihabara Sadly that I take the most cheap plane line by Spring Line to Tokyo NRT terminal3. The first impression of this airport for me is: IKEA. It’s so rough than any airport I even been. But the dog of check meal product was very cut.. I order the Hokuriku Arch Pass on…

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2024的档案