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前麻省理工总面试官:别让孩子在异国成为孤独的“局外人”

2023-08-03 01:00:23
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看点 独自在异国求学的留学生们,总会感受到因不同文化冲击所带来的隔阂感,这在未成年孩子中尤甚,他们也被称之为“第三文化儿童”。对第三文化儿童来说,该如何度过迷茫期呢?外滩教育邀请到家有三儿、经历两次跨文化转变的蒋佩蓉老师,请她 结合 自身经历,与大家分享文化冲击的重点,以及父母该如何帮助孩子应对文化冲击以平衡心态。

文丨周滢滢 编丨Travis

随着国际教育的发展,留学生群体日益庞大,也日益低龄化。他们当中,有的跟随父母迁居,有的独自留学海外,但是都生活在不同于母国的文化当中,被称为 “第三文化儿童”

美国 社会 学家鲁斯·尤西姆博士,曾在1950年出版的《第三文化儿童》一书中,首次提出“第三文化儿童” (Third Culture Kids,简称TCK)这一说法。

它是指那些幼年时期,或是青少年性格塑造时期,在父母本国环境以外的国家,求学和成长的孩子。正因为和父母所处文化的不同,他们在成长过程中,需要应对一系列的挑战。

《第三文化儿童》

“第三文化儿童”最显著的特征是: 他们不属于任何一种单一的文化。

在跨文化的过程中,他们需要经历一系列文化冲突和社交挑战,以及“我是谁”的身份认同和归属认知。与此同时,他们也要处理因为不断地告别,而带来的丧失感。

外滩君在“放弃“精英教育”,这对高知父母如何“逆潮流” 育儿 ?一文中,采访过的蒋佩蓉夫妇,他们的家庭,正是一个典型的跨文化家庭。

蒋佩蓉曾任麻省理工学院中国总面试官,也是多本家庭教育畅销书的作者,更是三个阳光大男孩的母亲;丈夫林为千,曾任微软创投大中华区负责人、微软亚太研发集团运营总监。

蒋佩蓉夫妇

作为第一代“第三文化儿童”(TCK),蒋佩蓉和丈夫,在幼年时期,就都移居北美,成为小留学生,并双双考入麻省理工学院。

后来,因为工作调动,他们的大儿子凯文、二儿子凯恩、小儿子凯安,都在孩童时期,就从美国转来中国公立学校念书。等到中学阶段,他们又陆续转学到了国际学校。

就这样,蒋佩蓉的三个孩子,相当于经历了两次“跨文化”的转变,也比一般TCK儿童遭遇了更多的文化冲击。

如今,凯文已经从麻省理工毕业,放弃了硅谷大公司的机会,投身一家 创业 公司,闲余时间不仅写诗,还参加各类公益活动;凯恩也从伊利诺香槟大学毕业,利用自己的社交特长, 探索 将专业知识和管理学相 结合 ;热爱艺术的凯文,则在父母的鼓励下,如愿以偿得到了芝加哥美术学院的offer。

这一次,蒋佩蓉将 结合 自己和孩子的亲身经历,为我们讲述跨文化儿童会遇到的文化冲击和各方面的挑战,以及有留学生群体的家庭,可以从哪些方面做好准备。

蒋佩蓉一家五口

相比语言,文化冲击才是最大的挑战

为了能让孩子有一个沉浸式学习汉语的机会,蒋佩蓉决定,不送孩子去国际学校,而是去中国公立学校就读。

蒋佩蓉觉得,既然来了北京,就要入乡随俗,学习当地的文化跟语言,不能浪费了这个机会。”

然而,刚转来中国读书时, 三个孩子的中文水平,实在让人犯愁。

老大 凯文已经上六年级,刚转到中国学校时,他们连基本的拼音都不会,而同龄孩子已经认识五六千个汉字;最小儿子的凯恩才两岁,在中国的幼儿园里,几乎一个汉字都听不懂,哭了整整三个月。

当然,感到犯难的可不仅是孩子。因为蒋佩蓉夫妇从小移居海外,日常使用汉语机会不多,就连他们自己也是从零开始,和孩子一起学习汉语。

幸运的是,在沉浸式的汉语环境中,三个孩子的语文水平得到了巨大的提升。

在经历了“语言阵痛期”后,三个孩子都能听懂老师上课,也能和同伴自如地交流。如果抛开美国国籍身份,起码看上去已经和中国孩子相差无几了。

“但是,作为第三文化的孩子,经历的问题其实比我们想象的还要更复杂,并非只是语言学得多快,是否跟得上学业,这些最表面的问题。”

回想自己的跨文化求学经历,孩子们坦诚:“语言上的障碍,几乎是微不足道的因素。 最大的挑战,其实是背后的文化冲击和思维模式,还有一种‘局外人"的痛苦。

传统意义上,我们会认为,留学生群体面临的最大困难,是语言上的挑战。只要语言关过了,融入国外的学习和生活,也是水到渠成的事情。

蒋佩蓉表示:实际上, 应对文化冲击和自我身份的认同,可能比语言工具的掌握,要困难得多, 这也是很多父母忽略的问题。

蒋佩蓉的二儿子凯恩,就是一个典型的例子,他一直在试图理解自己“局外人”的身份。

在美国小学读书的时候,他曾天天对着美国国旗朗诵效忠宣言,认为自己是一个爱国的美国人。到了中国学校,因为拒绝佩戴红领巾,因此和老师的关系搞得很僵,也和同学产生嫌隙。

但是,当他暑假回美国过夏令营,遇见那些对中国人有偏见的美国人,他会生气地去纠正、维护,和他的美国同学们辩论。

“我到底是哪一国人?”他迷惑了。“最经典的身份挣扎就是,奥运会的时候,当中国跟美国竞赛,纠结到底该支持哪个国家队?”

在融入不同文化环境的过程中, 不仅仅是身份认同和归属感的问题,还有文化冲突带来的社交问题。

“刚开始进入一个环境时,孩子们能听懂对方说的每一个单词,却不懂对方的思维方式和看问题角度;参加学校的戏剧排练,捕捉不到隐含在台词背后的笑话… …这些都是文化上的疏离感。”

蒋佩蓉的二儿子 凯恩

很多留学生在国外求学多年,却不能完全融入本土生活圈。

这是因为,虽然他们的社交圈中,有来自各个国家的朋友,但那些最好的伙伴,依然是中国人。

对于“如何提升孩子在国际化环境中的社交自信”这个问题,蒋佩蓉道出了她的心得: “兴趣爱好,是最好的社交名片,赋予孩子社交能力的最好方法,就是让他有自己的兴趣追求。

音乐,是这个家庭的共同爱好,蒋佩蓉夫妇就和孩子们,组建了一支“林家乐队”。每到一个新的城市和社区,他们就通过音乐表演,寻找志同道合的伙伴。

音乐,成为他们融入当地生活和社交圈的“共通语言”。

“人跟人之间的 情感 链接,都是建立在兴趣和体验上面的。即使语言、文化不一样,只要我们有共同的兴趣爱好,交往起来就能够如鱼得水。”

一家五口组成“林家乐队”

应对文化冲突的方式,因人而异

对于跨文化儿童可能遇到的文化冲突,乃至偏见和歧视,蒋佩蓉一点都不陌生。

早在蒋佩蓉11岁时,她就跟两个妹妹从 台湾 来到加拿大温哥华,成为没有父母陪伴的小留学生。

虽然在白人对有色人种的歧视中长大,不过三个姐妹对新环境的接纳程度和应对方式,却截然不同。

自尊心强的蒋佩蓉,决定不融入新环境,依然追捧 台湾 流行歌曲和电视剧,以中国人的身份为荣;恰恰相反,她的二妹很喜欢新环境,完全拥抱新的文化,成为一个地道的加拿大人;而最小的妹妹,最为 敏感 ,她为自己的身份感到羞愧。

从三姐妹的跨文化故事来看, TCK群体面对新文化、言语、和环境的反应,完全是因人而异。

不过,这种文化认同和归属感,也在不断变化当中。

蒋佩蓉三姐妹到了大学以后,原本最排斥自己身份的小妹,突然想要寻根。因为大学同学对她的亚裔身份非常好奇,她选修了东亚研究系,毕业后回到自己的出生地 台湾 ,当起了律师,用最地道的中文工作,让蒋佩蓉全家都对她刮目相看。

“不需要担心孩子,因为在异国他乡学习和生活,他的身份认同就会完全改变。对于一个跨文化儿童来说,他的文化归属感,可能会受到自身的个性、喜好,乃至同学、朋友的影响,并非一成不变。”

从另一个角度来看,跨文化儿童,是否拥有更多元的身份认同,而不是单一的文化归属?

蒋佩蓉也曾跟孩子探讨过这个问题,他们的回答是,“认为 自己不属于完全意义上的美国人,也不是完全意义上的中国人,而是综合吸收了两个国家的文化价值观念。

同样,在很多留学生的身上,或多或少都能看到这个特点。 因为不属于某种单一的文化,他们更善于从多种文化、多种角度来思考问题。

林爸爸(中)和三个儿子

蒋佩蓉的家庭氛围也是如此。“对任何新闻时事的讨论,我们都不会只看某一方观点。孩子们会找来世界各国的 新闻媒体 ,中国怎么讲?美国怎么讲?俄罗斯怎么讲?中东世界又会怎么讲?了解足够多的信息,加以自己的思考,再得出客观结论。”

回顾这段跨文化经历,蒋佩蓉的三个孩子,都认为这是成长中最珍贵的礼物: “文化冲击所带来的逆境和挑战,正好提供了一种无拘无束的视角,迫使我们开放思想,在很小的时候就开始批判性思考。

未来,随着全球化的发展,将会涌现出越来越多学习、生活、工作在世界各地的跨文化儿童,他们无法回答“你从哪里来?你是哪里人?”这样的简单问题,只能回答“我的国籍是**,我目前生活在**。”

他们更像是 “世界公民”,不需要通过特定的生活环境来寻求安全感,能在不同各种文化中切换自如,也会对各种各样的文化,充满了好奇和尊重。

就在外滩君此次采访之后,蒋佩蓉最小的儿子凯安就要高中毕业,即将赴芝加哥美术学院读书;夫妻俩也租掉了在西雅图的房子,开着一辆房车,开始了“四海为家”的旅途;大儿子凯文,则打算在结束手头的工作以后,去阿拉伯中东世界和非洲待一段时间。

蒋佩蓉夫妇的“房车旅行”

蒋佩蓉表示:“我们都很享受这种‘漂"着的状态,相比较永远生活在一个地方,显然新的国度和完全不同的文化,才更有吸引力。”

处理丧失感的心理需要

“当把孩子送进国际学校,或送出国留学的那一天起 ,你就将养育出一个‘第三文化"的孩子。

他们每天接触到的是外籍老师,同学来自全世界,彼此用外语沟通。

因为文化、语言和思维的不同,第三文化儿童和上一辈的观念冲突可能会更加强烈。”

对于这一说法,蒋佩蓉深感认同。

现在很多家长,都倾向于将孩子从很小的时候,就送出去留学,这也使留学生群体出现越来越低龄化的趋势。

“是不是越早出国留学越好?”对于这个疑问,蒋佩蓉有自己的看法,“在初高中以及更小的年龄段,无论是否选择留学,父母都应该尽可能陪在身边,而不是让孩子独自面对文化冲突和身份认知上的挑战。”

这个年龄段的孩子,他们有很多青春期的 敏感 ,比如在意自己在同伴眼中的受欢迎程度,担心自己能否交到男女朋友、能否能被朋友圈接纳… …

尽管寄宿家庭、学校老师,能够提供一定的帮助,但是他们无法代替父母在生活中扮演的重要角色。

“如果没有和孩子的朝夕相处,就算天天电话视频,父母也难以捕捉孩子正在面临的困惑,还有情绪上的失落。这一阶段父母角色的缺位,也会使亲子关系遗留很大的问题。”

有一段时间,小儿子凯安刚刚转到国际学校时,曾一度心情不太好,好像对学校生活提不起激情。 敏感 的蒋佩蓉猜测,也许是一直在本土学校成长的凯安,难以融入一帮外国同学的 圈子 ,甚至可能受到了排挤和歧视。

她就变着法子和孩子聊天,但是,又很注重方式方法,不会直白地问:“你和新同学关系好吗?”“你受大家欢迎吗?”蒋佩蓉认为,父母这么问,自尊心强的孩子一般不会和你说实话,而且会敷衍家长。

她 建议 ,家长不妨学会“旁敲侧击”,比如:“你中午吃饭是一个人吃吗?”“和你一起吃饭的是谁?你喜欢这个朋友吗?能为我介绍一下吗?”类似有技巧的亲子对话,既不会让孩子反感,家长也能适时了解孩子和同伴之间的关系、对新环境的融入情况。

凯安为妈妈的书《丰盈心态养孩子》设计插画内页

“脆弱”是链接 情感 最重要的钥匙,在亲子关系上也是如此。 当了解孩子的处境以后,蒋佩蓉提醒,不妨多以“弱者”角色,和孩子分享自己的脆弱和挣扎,拥抱她,让孩子愿意向你敞开内心的脆弱。

想要和孩子有更多的共同话题,父母也要以身作则,以开放的心态,试着去融入另外一种文化,让孩子知道你也在迎接挑战和成长。

当然,最重要的一点,也最容易被忽视的一点,就是 跨文化儿童会面临更多的丧失感。

第三文化研究者,也是《第三文化儿童》的作者之一David Pollock说:“一个TCK在20岁以前,需要处理比单文化人一辈子都要多的丧失经历。”

因为长久告别某一样东西,可能是难以带走的物件、已经习惯的生活环境、或是难以割舍的感情而产生的丧失感,是TCK群体最需要面对的一种心理感受。

为了帮助孩子化解这种丧失感? 蒋佩蓉的窍门是借助外界工具,比如可以表达内心伤痛的小物件。

2003年,蒋佩蓉夫妇带着三个孩子,举家从美国搬来北京时,她给每个孩子准备了一个回忆箱。以后,每离开一个地方,孩子们都会挑选一些东西,放到各自的回忆箱里。

直到现在,他们都还保留着自己的回忆箱,只是里面的物件会不断更新。不管空间如何变换,总有一些重要回忆陪在身边。

“此外, 通过写作来排遣内心,也是一种很好的方式。 你会发现,很多TCK都擅长写作。因为他们内心有很多东西想要表达或倾诉,通常会诉诸笔端。”

正如蒋佩蓉的大儿子凯文,这个被麻省理工学院提前录取的“理工男”,却很喜欢通过写诗,来抒发内心的感受。

目前他已经写了三本小说和400多首诗,其中一本半自传体青春励志小说《冒险是红色的自行车》,就是通过日记的形式,真实再现了一个青春期男孩,移民后语言不通、成绩不理想、与家人朋友关系紧张的情况下,如何从迷失自我中走出的故事。

凯文半自传体小说

《冒险是红色的自行车》

当然,每个孩子可能都有不同的倾诉方式,关键是,父要能引导孩子表达内心的情绪。

在采访的最后,蒋佩蓉推荐一部电影《头脑特工队》,讲的就是一个关于如何处理丧失感,以及为什么这种感受需要被自己和身边人接纳的故事。

直面丧失感给自己带来的痛苦,承认并接纳它,然后从痛苦中疗愈。 这样,你才会看到,自己的内心以及爱的能力和深度,都被扩大了,也更能迎接和进入新的人生季节。”

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表示踢出去,一些地方方言是踢出克,带点俏皮,所以缩写为tck。u200cu200bu200cu200bu200cu200bu200cu200cu200bu200cu200bu200cu200bu200cu200cu200cu200c
2023-08-02 19:58:542

内存的tck值与它的实际频率的换算工式是?

倒数关系频率=1/tck 还有tck 单位在网上看好像是ns
2023-08-02 19:59:021

现代教育技术学TPACK是什么

PACK简介编辑TPACK是Technological Pedagogical Content Knowledge的缩写,即整合技术的学科教学知识,是美国学者科勒(Koehler)和米什拉(Mishra)于 2005 年在舒尔曼(Shulman)提出的学科教学知识PCK的基础上提出的。从2005年开始,国内外学者对TPACK展开了大量的理论和实践研究,通过研究,大家一致认为对于TPACK的研究将有利于提高教师掌握和运用信息技术的能力。教师的TPACK能力是未来教师必备的能力。TPACK 框架包含三个核心要素,即学科内容知识(CK)、教学法知识(PK)和技术知识(TK);四个复合要素,即学科教学知识(PCK)、整合技术的学科内容知识(TCK)、整合技术的教学法知识(TPK)、整合技术的学科教学知识(TPACK)。
2023-08-02 19:59:111

单片机上VDI,VDO,TMS,TCK,VPP分别是什么意思?

应该是JTAG接口吧,下载和调试程序用的:TMS、TCK、TDI、TDO,分别为模式选择、时钟、数据输入和数据输出线,
2023-08-02 19:59:311

父子TCK的介绍

《父子TCK》,英文名称《The Third Culture Kids》,由加拿大上城影业、加拿大加华视讯传媒集团、深圳市迅雷网络技术有限公司联合出品。这是一部以大陆移民为背景的影视作品,关注被移民潮和留学生潮表象而被忽略的一族。影片《父子TCK》的立意就是要引起社会的共鸣,关注社会热点,同时宣扬家庭完整对孩子人格的重要性,凸现人间真情对人性的影响力。
2023-08-02 19:59:581

在R语言中,怎么调节坐标刻度数字与坐标轴的距离

许多R 的高级图形自身就含有坐标轴,此外你可以用低级图形函数axis() 设置你自己的坐标轴.坐标轴主要包括三个部分:轴线(axis line)(线条格式由图形参数lty控制),刻度(tick mark)(划分轴线上的刻度) 和刻度标记(tick label)(标记刻度上的单位).这些部分可以通过下面的图形参数设置.lab=c(5, 7, 12) 前两个参数分别是x 和y 轴期望的刻度间隔数目.第三个参数刻度标记的字符长度(包括小数点).这个参数设的太小会导致所有的标记变成一样的数字.las=1 刻度标记的方向.0 表示总是平行于坐标轴,1 表示总是水平,以及2 表示总是垂直于坐标轴.mgp=c(3, 1, 0) 三个坐标成分的位置.第一个参数是轴标签相对轴位置的距离,以文本行作为参照单位的.第二个参数表示刻度标记的距离,最后一个参数是轴位置到轴线的距离(常常是0).正值表示在图形外,负值表示在图形内.tck=0.01 刻度的长度,以画图区域大小的比率作为度量.当tck 比较小(小于0.5),x 和y 轴上的刻度强制大小一致.值为1时,给出网格线.负值时刻度在图形外.tck=0.01 和mgp=c(1,-1.5,0)表示内部刻度.xaxs="r"yaxs="i" 分别设定x 和y 轴的形式."i" (内在的) 和"r" (默认) 形式的刻度都适合数据的范围,但是"r" 形式的刻度会在刻度范围两边留一些空隙(S 还有一些在R 里面没有实现的刻度形式).
2023-08-02 20:00:141

父子TCK的剧情简介

赵一弹与妻子王红带着儿子赵海洋2000年技术移民到加拿大多伦多,赵海洋当时7岁。赵一弹与妻子王红为了儿子赵海洋放弃了在中国大陆稳定的工作和小康生活,满怀希望和信心的移民到加拿大多伦多。随后的几年里,赵一弹一直没有在社会上找到自己的位置,只能够凭借原始的体力工作为生。然而,妻子王红适应能力很强,很快的步入了主流社会。夫妻间在思想上渐渐产生分歧,在生活上共同语言越来越少,最后感情破裂,导致离婚。离婚后,赵一弹凭借着最原始的体力工作日复一日地照顾着他唯一的儿子赵海洋,他竭尽全力把所有能够给儿子的全部都无私的奉献了,包括他自身的婚姻问题也因为儿子一直没有解决。赵海洋是一个内心非常细腻的孩子,他爱他的父亲,他对母亲的离弃不能够理解。随着年龄的增长,进入青春期,他开始有了欲望。他需要金钱物质,女朋友,在人们面前的尊严,但是这一切尽管赵一弹家竭尽全力还是不能够满足他。赵海洋开始埋怨自己的命运,埋怨父亲的无能,从而误入歧途。他要向父亲证明自己的能力,他要向不公平的社会开战。于海藻是一个单纯而又懒惰的女孩,她清纯美丽而又贪图安逸生活,优点和缺点极端地同时显现在这个女孩身上。她在中国被一个有妇之夫包养,后来那个男人在经济问题上出了事,给了她一笔钱和一本护照,以留学生的身份把她送到加拿大。她每天无所事事,她也同样没有朋友。结果,在这里她遇上了他,一个与在国内包养她的那个男人长相如此相近的,但是生活上又是天壤之别的一个男人,赵一弹。阴差阳错,赵海洋在一次与中国大陆留学生冲突的时候第一次见到了于海藻,他一见钟情默默地爱上了这个比她大6岁的女孩......终于,在一次重大刑事案件发生后,赵海洋被警局拘捕了。赵一弹为了儿子上大学多年用双手打工积攒的辛苦钱全都付之东流。赵一弹彻底绝望了,他作了一个决定,购买了人寿保险,用自己唯一剩下的躯体换回儿子一颗悔改的心和一个光明的前程......当赵海洋从警局揣着一颗忐忑不安的心回到家的时候,他认为父子间又像以往一样要迎接一场暴风骤雨,然而......当赵海洋找遍所有父亲曾经生活涉及过的地方而一无所获的时候,他下意识的来到了教堂,他终于明白这个世界上没有应该的爱,父亲才是他最重要的......
2023-08-02 20:00:221

日本的tck和JG是含量的意思还是

是日本的处方药,本意是治疗失眠的,现在国内不法分子用来嗨,用来迷幻女人。俺囿薬俺囿,嘉铭。。。“吃完后,只要撑过两个小时的困乏期,就会让人处于一种兴奋状态,脑子一片空白,忘记一切烦恼,如果混上酒食用的话,会让人兴奋、迷乱、醉生梦死……”
2023-08-02 20:00:415

cnk公式是什么?

Cnk的计算方法:Cnk=[n(n-1)(n-2)...(n-k+1)]/k!。组合是指从给定个数的元素中仅仅取出指定个数的元素,不考虑排序。从n个不同元素中,任取k(k≤n)个元素并成一组,叫做从n个不同元素中取出k个元素的一个组合;从n个不同元素中取出k(k≤n)个元素的所有组合的个数,叫做从n个不同元素中取出k个元素的组合数。这样求:1、 Cnk = [ n (n-1)(n-2)....(n-k+1) ] / k的阶乘;例如:C5 2 = (5×4 )÷ ( 2×1)=10。2、(ax+b)^t。第k+1项为 tCk × (ax)^(t-k) × b^ktCk是组合,懂得吧?系数就是这个去掉x的幂后的部分。二项式定理,又称 牛顿二项式定理,由 艾萨克·牛顿于1664年、1665年间提出。该定理给出两个数之和的整数次幂诸如 展开为类似项之和的恒等式。二项式定理可以推广到任意实数次幂,即 广义二项式定理。
2023-08-02 20:00:593

关于clock()函数返回值的精度?

是因为除了CLK_TCK导致的,我改了一下: Sleep(1700); end=clock(); cout<<"The time was:(end - start)="<<(end - start)<<" CLK_TCK="<< CLK_TCK<<" (end - start)/CLK_TCK="<<(end - start)/CLK_TCK<<endl;输出结果如下: The time was:(end - start)=1703 CLK_TCK=1000 (end - start)/CLK_TCK=1.703
2023-08-02 20:01:323

汽车油封的型号?

列举出来有如下几种型号:SC型、SB型、TC型、TB型、新纤维型油封TCK、VC型、VB型、KC型、KB型、TCV型、TCN型、TCZ型以及TC4、TB4型这七大类NOK油封。
2023-08-02 20:01:542

tpack中的tpk是指什么

整合技术的教学法知识。TPACK是整合技术的学科教学知识,框架包含四个复合要素,即学科教学知识(PCK)、整合技术的学科内容知识(TCK)、整合技术的教学法知识(TPK)、整合技术的学科教学知识(TPACK)。TPACK是美国学者科勒(Koehler)和米什拉(Mishra)于2005年在舒尔曼(Shulman)提出的学科教学知识PCK的基础上提出的。
2023-08-02 20:02:131

DDR中write preamble 和 read preamble

DQS 是 DDR 中的重要功能,它的功能主要用来在一个时钟周期内准确的区分出每个传输周期,并便于接收方准确接收数据。每一颗芯片都有一个 DQS 信号线,它是双向的,在写入时它用来传送由内存控制器发来的 DQS 信号,读取时,则由芯片生成 DQS 向内存控制器端发送。完全可以说,它就是数据的同步信号. 可以通过 DQS 的传输信号来判断是信号开始还是结束。此外,也 可以通过 DQS 与 DQ 的相位关系来判断传输信号是 Read 或是 Write 信号。 下面是一个DDR4 read preamble的例子 Read preamble modes of 1 tCK and 2 tCK are shown below. 我们可以看到在DQ信号开始传送的时候, DQS 会先有一个从上到下,再往上的信号,维持时间为一个 tCK,这个 信号我们称之为Read Preamble,其用意主要是在提示 Memory Controller Read 的资料即将出现。而在 DQ 信号即将结束的时候 DQS 也会有一个由下往上的信号,维持时间为0.5个tCK,这个信号我们称之为 Read Postamble,其用意主要是在提示 Memory Controller Read 的资料即将传送结束。 Write 信号也会有 Write Preamble 跟 Write Postamble,我们可以看到 Write Preamble 与 Read Preamble 不同,也是先上在下的信号,而 DQS 与 DQ 的 Edge 则有一个 90 度的相位差。 1tCK和2 tCK分别代表preamble的宽度。 此外,我们也可以通过DQS 与 DQ 的相位是否切齐来判断此时信号为为Read Or Write,切齐则是read操作,相差90度是write操作。
2023-08-02 20:02:211

若逐次逼近型ADC的分辨率为10位,允许时钟的最高频率为1MHz,求该转换器最小转换时间。

【答案】:时钟的最高频率为1MHz,因而时钟的最小周期TCK=1μs。逐次逼近型ADC转换时间固定,为(n+1)TCK。所以,转换器的最小转换时间为儿11μs。
2023-08-02 20:02:281

常说的日本呢个不眠症治疗的药tck怎么样真的好用吗?

如果是让我说的话还是建议自己记得多加大自身的运动量多运动锻炼前提是长久。
2023-08-02 20:02:362

《杀手3契约》隐藏情节揭密

  隐藏情节:  FBI:在第二个区域(墙上的洞),穿过第一个房间左转看到地板被破坏了,下去之后你会看到在废物堆里有一个防弹背心。  屋顶:  干掉狙击者后从第一个屋顶下去,在左边你会看到一个向上去的应急楼梯。走上去打开房间开柜子的锁你会找到一个  急救包,一个防弹背心和一把枪。  第六感:  使用第六感的方法是你必须保持站立状态或者缓慢行走状态,这是你会看到‘tck,tck,tck‘的提示告诉你敌人在那里,就算敌人在墙的后面你也可以发现,这就是第六感的妙用。  秘密地点:  在ssh秘密基地,衣帽间(第三个检查点),有一个秘密的通风孔,在那里你可以安全的藏身,那里有一个美国兵,所以动作一定要快。  快速过发电机关:  第一个发电机在右边的第一个大楼里面,杀掉看管的守卫,动作要快,否则她就会拉警报,捡起门锁,用手枪杀光他们,然后破坏发电机,这是还有两个敌人,一个在大门口,你需要最后干掉她,还要带走尸体,另一个发电机在一个小屋里面,在第二个门左转,干掉前面和后面的敌人,进入右面的小屋,那里有一个发电机,干掉周围的所有敌人找到它,就可以上去和女孩谈话。
2023-08-02 20:02:431

车震的女孩叫IsabelleRose(伊莎贝拉),女打手叫玄妃。这两个人互联网上没有资料,估计是当地的群众演员。
2023-08-02 20:02:501

xilinx的FPGA xc2v2000的配置管脚TDK TDI TDO TMS 是什么意思?用来干什么?怎样最这些管脚配置?谢谢 !

谢谢,我也是找这个说明 ,能更详细说明吗,主板是怎么识别U的,和UID的
2023-08-02 20:02:592

边界扫描的边界扫描原理

IEEE 1149.1 标准规定了一个四线串行接口(第五条线是可选的),该接口称作测试访问端口(TAP),用于访问复杂的集成电路(IC),例如微处理器、DSP、ASIC和CPLD。除了TAP之外,混合IC也包含移位寄存器和状态机,以执行边界扫描功能。在TDI(测试数据输入)引线上输入到芯片中的数据存储在指令寄存器中或一个数据寄存器中。串行数据从TDO(测试数据输出)引线上离开芯片。边界扫描逻辑由TCK(测试时钟)上的信号计时,而且TMS(测试模式选择)信号驱动TAP控制器的状态。TRST(测试重置)是可选项。在PCB上可串行互连多个可兼容扫描功能的IC,形成一个或多个扫描链,每一个链都由其自己的TAP。每一个扫描链提供电气访问,从串行TAP接口到作为链的一部分的每一个IC上的每一个引线。在正常的操作过程中,IC执行其预定功能,就好像边界扫描电路不存在。但是,当为了进行测试或在系统编程而激活设备的扫描逻辑时,数据可以传送到IC中,并且使用串行接口从IC中读取出来。这样数据可以用来激活设备核心,将信号从设备引线发送到PCB上,读出PCB的输入引线并读出设备输出。
2023-08-02 20:03:071

tck是什么意思?

TCK感应洁具是厦门欧立通电子科技开发有限公司主打品牌,主要有感应水龙头、电容感应水龙头(专利产品)、触摸式电容感应水龙头(专利产品)等产品。TCK感应洁具是厦门欧立通电子科技开发有限公司主打品牌,公司是一家集电子技术研发、生产及销售为一体的专业感应洁具厂。相关信息:TCK感应洁具致力于全球大型五星级酒店、机场、国家重点工程(如:中南海总理办公楼、北京奥运会、公安部办公楼、中央电视台新楼等工程深受客户的高度评价)。同时,也是同行业率先通过ISO9001、ISO14001、CE等多项认证的企业,多项技能指标已赶超欧、美标准,绝大部分产品取得国家专利。
2023-08-02 20:03:311

植物检疫学中的tck是什么意思

小麦矮腥黑穗病病原黑粉菌(简称TCK),学名:Tilletia controversa Kuhn。
2023-08-02 20:03:481

CLK_TCK的介绍

CLK_TCK,计算机术语。TC2.0中头文件time.h下宏定义的符号常量。在VC++6.0中也有关于CLK_TCK的宏定义。在两个版本中CLK_TCK的值是不同的。
2023-08-02 20:03:551

何为TPACK

TPACK是Technological Pedagogical Content Knowledge的缩写,即整合技术的学科教学知识,是美国学者科勒(Koehler)和米什拉(Mishra)于 2005 年在 舒尔曼 (Shulman)提出的学科教学知识PCK)的基础上提出的。从2005年开始,国内外学者对TPACK展开了大量的理论和实践研究,通过研究,大家一致认为对于TPACK的研究将有利于提高教师掌握和运用信息技术的能力。教师的TPACK能力是未来教师必备的能力。 TPACK 框架包含三个核心要素,即学科内容知识(CK)、教学法知识(PK)和技术知识(TK);四个复合要素,即学科教学知识(PCK)、整合技术的学科内容知识(TCK)、整合技术的教学法知识(TPK)、整合技术的学科教学知识(TPACK)。
2023-08-02 20:04:081

在R语言中,怎么调节坐标刻度数字与坐标轴的距离

许多R 的高级图形自身就含有坐标轴,此外你可以用低级图形函数axis() 设置你自己的坐标轴。坐标轴主要包括三个部分:轴线(axis line)(线条格式由图形参数lty控制),刻度(tick mark)(划分轴线上的刻度) 和刻度标记(tick label)(标记刻度上的单位)。这些部分可以通过下面的图形参数设置。lab=c(5, 7, 12) 前两个参数分别是x 和y 轴期望的刻度间隔数目。第三个参数刻度标记的字符长度(包括小数点)。这个参数设的太小会导致所有的标记变成一样的数字。las=1 刻度标记的方向。0 表示总是平行于坐标轴,1 表示总是水平,以及2 表示总是垂直于坐标轴。mgp=c(3, 1, 0) 三个坐标成分的位置。第一个参数是轴标签相对轴位置的距离,以文本行作为参照单位的。第二个参数表示刻度标记的距离,最后一个参数是轴位置到轴线的距离(常常是0)。正值表示在图形外,负值表示在图形内。tck=0.01 刻度的长度,以画图区域大小的比率作为度量。当tck 比较小(小于0.5),x 和y 轴上的刻度强制大小一致。值为1时,给出网格线。负值时刻度在图形外。tck=0.01 和mgp=c(1,-1.5,0)表示内部刻度。xaxs="r"yaxs="i" 分别设定x 和y 轴的形式。"i" (内在的) 和"r" (默认) 形式的刻度都适合数据的范围,但是"r" 形式的刻度会在刻度范围两边留一些空隙(S 还有一些在R 里面没有实现的刻度形式)。
2023-08-02 20:04:591

C++中的“CLK_TCK”是什么?

Clock_tick. Depending on the system, a second could have 30 - 1000 ticks.
2023-08-02 20:05:092

DSP2812的TCK不连仿真器的时候是低电平!是不是DSP烧坏了??

我烧过两个板子,烧坏的板子一接电源芯片马上就会很烫手,跟ccs压根就不能连接
2023-08-02 20:06:051

CPU的JTAG口是个什么东西

  我们看到很多芯片,都有一个JTAG口,这是干什么用的呢?   JTAG(Joint Test Action Group)联合测试工作组。是一种标准测试协议,主要用于芯片内部的测试兼容IEEE 1149.1协议,很多的高级芯片均具有这个协议,如FPGA、DSP等。   JTAG口一开始只是用来对芯片内部进行测试的,他的原理就是在器件内部定义一个名为TAP(Test Access Port)测试访问口,然后通过专用的工具对内部进行测试。现在,通过JTAG可对芯片内部的所有部件进行编程控制。   下面我们来介绍一下JTAG口的接口定义!   JTAG口有很多的封装,比如10脚、14脚和20脚,尽管引脚的数目和排序不同,但都是大同小异!    IEEE1149.1标准里是强制要求的如下:   1、TCK(Test Clock Input)--JTAG口时钟脚   测试时钟输入脚为TAP的操作提供了一个独立的、基本的时钟信号,TAP的所有操作都是通过这个时钟信号来驱动的。   2、TMS (Test Mode Selection Input) -----测试模式选择输入脚   TMS信号可以控制TAP在不同的状态之间进行相互转换,此信号在TCK的上升沿有效。   3、TDI (Test Data Input) -----测试数据输入脚   TDI是所有要输入到特定寄存器的数据串行输入的接口。   4、TDO (Test Data Output) -----测试数据输出脚   TDO是所有要从特定的"寄存器中输出的数据串行输出的接口。   5、 (VTREF) -----接口信号电平   接口信号电平可以用来确定ARM的JTAG接口使用的逻辑电平。    IEEE1149.1标准里是可选项的要求如下:   1、TRST (Test Reset Input) ----测试复位输入脚   TRST信号可以执行与TMS一样的功能,即用来对TAPController进行复位(初始化)。   2、RTCK(Return Test Clock ) ----反馈测试时钟   此脚是用来同步TCK信号的,由目标端反馈给仿真器的时钟信号,在不使用时直接接地。   3、nSRST (System Reset )----时钟复位信号反馈脚   此脚可以检测目标系统的复位情况同时也可与目标板上的系统复位信号相连,直接对目标系统复位。建议为了防止误触发应在目标端加上适当的上拉电阻。   4、USER IN--用户自定义输入   此脚可以接到目标机的一个IO上,用来接受上位机的控制。   5、USER OUT--用户自定义输出   此脚可以接到目标机的一个IO上,用来向上位机的反馈一个状态。   实际上,这些可以选择的脚,一般都是不使用的,在实际应用中出现的20线等口,主要是为了增加地线,减小JTAG的干扰而出现的。
2023-08-02 20:06:231

人们是怎样对有害生物的定量风险进行分析的?

美国政府为将小麦矮腥黑穗病菌疫区小麦输往中国开展的《中华人民共和国进口美国磨粉小麦携带小麦矮腥黑穗病菌冬孢子风险评估》从有害生物定量风险分析来看不失为定量风险评估的范本,该PRA报告也是中美最后达成《中美农业合作协议》小麦条款的重要基础。从1993年始,美国农业部组织美国、瑞典、德国、加拿大的24名涉及抽样、植物病理、气象、统计诸方面的科学家开展“中华人民共和国进口美国磨粉用小麦含带矮腥黑穗病菌冬孢子的风险评估”研究,历时5年,专项研究经费高达500多万美元。PRA课题组详细分析了输华小麦中矮腥黑穗病菌(TCK)冬孢子可能传入中国的各种途径。在充分收集中国相关资料的基础上,根据植物病理学“病害三角”基本原理来设计TCK定量风险评估框架。小麦矮腥黑穗病害的发生与否取决寄主冬小麦处于易感生育期(分蘖期)、有满足TCK冬孢子萌发与侵染的严格的环境条件(土表层温度持续稳定在-2~10℃,且土壤有较高的含水量的时间大于45d)及在PRA分析地区是否有足够的可以引起病害发生的冬孢子。在发生条件方面,美国强调TCK仅在有超过60d积雪的地区发生并造成危害。该PRA研究在综合分析病害发生、危害及世界各国对TCK检疫管理的基础上,全面分析了出口小麦中TCK孢子含量、制粉过程中TCK孢子流失情况、病害阈值及病害适生的地理植物病理模型等与TCK传入中国并定殖的14个因素,并用各种数学函数加以量化。为评估随美国制粉小麦经制粉过程后可能进入到中国具适合发病条件地区的TCK量及分析在该地区是否存活并引起病害发生、危害,美国TCK-PRA课题组分别构建了3个子模型。子模型1用于估计经运输、储存、制粉、饲料运输与禽畜粪便进入田间的TCK孢子量,子模型2利用地理植物病理模型分析病害在中国可能发生的地区及可能引起产量损失的地区,子模型3利用病害发生阈值来判别到达某地区的孢子量是否能够引起病害发生。通过建立的上述定量PRA模型,利用Palisade公司研制的@risk专用软件随机模拟(MonteCarlo)运算10万次,计算超过病害发生阈值T1的频率。美国共分析了基本模式、需雪覆盖、均自美国西部地区(PNW)地区进口、增加进口量模式及考虑生物累积模式5种情形下TCK对中国小麦生产的风险。在考虑生物积累的情形下,病害发生概率极小(仅百万分之二),并认为主要原因是美国输华小麦中TCK孢子量少及中国TCK的适生面积小(仅3.8%的地区有可能适合TCK发生)。输华小麦中TCK冬孢子量是问题的本质。根据3年田间接种研究,USDA又进一步假设,如每公顷播种小麦100kg,则50g小麦中含有44000[88000000+(1000000)]个TCK孢子也是安全的,这就是进口美国制粉小麦中TCK冬孢子允许量的由来。美国研究组简单地根据阈值研究结果和根据小麦播种量(100kg/hm2)来确立的孢子允许量,即美国在PRA报告中提出的出口小麦50g样品中孢子允许量为43000个。在签订《中美农业协议》时,通过两国政府官员协商,将允许量降为每50g小麦样品30000个冬孢子。对美国TCK-PRA报告的评估。PRA研究是美国《对中华人民共和国进口美国磨粉用小麦含带矮腥黑穗病菌冬孢子的风险评估》的基础,也是最后中美双方达成《中美农业合作协议》小麦部分条款的基础。在美国的PRA报告中,一切实验设计及结果的解释均围绕PRA。TCK-PRA定量分析主要利用概率论来确定某些不确定的信息的一种概率分布,然后用概率密度曲线来利用现有的数据反映相关统计学的信息,并用MonteCarlo模拟以获得分析的结果。在输入的数据中,可以使用一些因未知或试验结果不完整或其他等不确定的因素,在这些不确定的因素中,可以使用专家意见,并用一种分布来估计这些不确定值。在美国《对中国进口美国磨粉用小麦含带矮腥黑穗病菌冬孢子的风险评估》中,有14个因素与TCK对中国的风险有关。其中“美国出口小麦50g样品中TCK冬孢子含量”、“制粉过程中TCK冬孢子流散失率(P4)”是影响美国小麦中TCK中国的风险的主要因素。美国的TCK-PRA是依据随机模型MonteCarlo来作定量分析的,在该定量分析模型中,综合考虑了如下因素:C14=1譡F2PF3P+(1-F2P)F3G]讃1-P1[1-p2-p3-p4(P5P6P7P8)]}/F5其中,C14为有利于TCK孢子生长的每公顷中孢子数。其模拟过程:先给定一随机数,然后确定其在每个参数分布区间中的取值。代入上述公式得到C14值,再与每公顷TCK发生的阈值(T1)比较,如果C14值大,则(C14-T1>0,则表明发生并记数。上述共进行10万次模拟,将(C14-T1)>0的次数除以10万,即TCK在中国的发生频率。从美国的PRA分析来看,且不论所提供的数据是否可靠,仅考察C14的合理性。将估计的随进口美国小麦进入中国的TCK冬孢子均匀分布于中国所有麦田的处理违背了数理统计的基本原则及植物病理学的基本原理,也与进口小麦在中国的实际流向不符,导致美方计算出“TCK传入中国并引起病害发生的概率值仅为百万分之二”错误值。显然C14并未考虑进口小麦在中国的分配情况,因而用总的适宜TCK发生的小麦生长面积F4去计算,必然会导致C14的减少。关于阈值研究Peterson和Goates的试验,较好地论证了小麦矮化腥黑穗病的发生主要来源于土壤中或土壤表面的病原菌,而不是来源于种子表面附着的病原菌,但如将试验所得的最低发病接种量(或降低90%)作为接种阈值则缺乏理论支持。Vanderplank(1975)认为Ga黰ann(1964)提出的侵染数限(numericalthresholdofinfection)或侵染阈值(inoculumdensitythresholdofinfection)的假说缺乏证据。易建平等(1999年)采用小麦胚芽鞘单孢接种的方法获得了病株,尽管发病率很低,约为0.004,胚芽鞘接种和田间侵染的实际情况也可能有差异,但这已在实验室条件下证实了小麦矮化腥黑穗病菌通过胚芽鞘侵染的概率为0.004,同时这也是该病原菌不存在接种阈值的一个证据。利用美国3年试验结果及中美双方合作研究的结果,从植物病理学原理来分析,同样证明不存在病害发生的阈值。对2001年中美两国科学家在犹他州Logan联合试验取得的数据,按Vanderplank推荐的方法进行分析,可发现接种量(inoculumdensity,ID)和发病数量(diseaseincidence,DI)之间有显著的直线相关关系。其数学表达式为:Y=0.0002X+0.0843上式中,Y为侵染次数,Y=-ln(1-Di),D(diseasedensity)为根据试验得到的发病数量;XID,为接种密度;斜率b=0.0002,即为该试验条件下单个TCK冬孢子的侵染概率;截距a=0.0843,非常接近原点。方差分析表明,试验误差很小。对Goates和Peterson取得的试验数据进行回归分析,可发现3年试验中,多数取得成对有效数据的情况下,接种量和发病率有极显著的直线相关关系,而截距都很小,接近原点,符合vanderplank的原点理论。上述分析表明,小麦矮化腥黑穗病菌不存在发病接种阈值,造成这种虚假的发病接种阈值现象的原因是,在不同试验条件下,TCK冬孢子的侵染概率不同。在实验室胚芽鞘单孢接种条件下,TCK侵染概率约为0.004,2001年中美Logan联合试验中,侵染概率为0.0002,1996年GreenCanyon试验中,侵染概率为0.00002。充分评估美国田间3年阈值研究的结果表明,小区面积过小是导致在试验的最低接种量上未发现病株的主要原因之一。2000—2001年中美双方通过扩大小区面积合作试验结果证实了这种判断。在原美国3年试验中8.8个孢子/cm2接种量处理中均未出现病株的Logan地区进行试验,结果在5个TCK接种小区及2个对照区均有TCK病穗,最高接种量88448个冬孢子/cm2发病率高于95%,最低接种量0.88个孢子/cm2水平获得了0.21%的发病率,比美国前3年研究中发病的最低接种量降低了90%,中美双方专家认为本次田间试验获得成功。关于地理植物病理学模型在美方的PRA报告中,认为TCK只能在中国积雪地区才能发病,其适生面积只占全国冬麦面积的3.8%。美方非积雪地区模型的计算方法是累积符合TCK萌发条件的天数,以此值来判断TCK在当年气象条件下是否发生也是片面的。中国学者在解剖美国模型后,对于温度参数,中方使用Schrodter真菌生长模型按小时进行评估;对于湿度参数,因在传统气象观测记录中缺乏相应的数据。采用专家估算值进行计算,研究结果表明,TCK不仅在中国积雪地区能发病,而且在中国的非积雪的冬小麦地区也能发病,TCK适生面积占全国冬麦面积的19.2%。关于孢子允许量。由于在犹他州田间试验的成功,按照美国PRA报告中对允许量所规定的计算方法,即根据试验中发病的最低接种水平来确定允许量的方法(美方依据过去的试验结果最低发病接种量为8.8个冬孢子/cm2,得出了4.3万个孢子/50g小麦样品的允许量),此次犹他州Logan田间试验的结果表明最低发病接种量为0.88个冬孢子/cm2,允许量亦应相应地下调至4300个孢子/50g小麦样品。关于美国百万分之二风险的计算结果。美国根据定量PRA模型,用Monte Carlo模拟分析了基本模式、需要雪盖模式、均由PNW地区出口的模式、增加中国进口小麦数量的模式、考虑生物累积5种情况,认为仅在生物累积模式过程中,仅有2次超过阈值(共模拟1000000次)。根据这个结果,得到了中国发生TCK概率仅有“百万分之二”。2001年中国专家组在美期间注意到美国提供的“50g小麦样品中TCK孢子数”与美国PRA分析中使用的数据中“50g小麦样品中TCK孢子数”有出入。美国在分析中,使用的数据最高含量不到20000个孢子。针对美国提供的数据中有1%的数据超过2万个孢子及最大观察值达2100000个的事实,要求美国在不改变原50g小麦样品中TCK孢子数频率分布的经验分布函数前提下,改变观察极值,在考虑所有小麦自PNW地区的情况下,按美国提出的原模型计算中国可能发生TCK的概率。10万次模拟计算表明,在尚未考虑生物累积的情况下,仅调整观察极值,在PNW地区出口的模式中就有4.073%计算结果超过阈值(86000000个/hm2)。即相当于在10万年中,中国将有4073年可以发生TCK,发生的概率为4.07%,这大大超过美国原有的计算结果。综上所述,美国所建立的定量PRA模型不仅存在严重缺陷,在一些使用的数据上也有不合理或不完善,因此所得结论也欠准确。
2023-08-02 20:06:311

华为s5720-32p-ei-acstck灯一直闪烁

出现故障。灯闪烁说明光纤没有光信号传输,光纤线路或者光纤端口被关闭,建议你先检查下到户的网线线有没有打结断裂的,光纤猫接头拔下重新插下,如果还不行,只能联系网络商来处理。
2023-08-02 20:06:391

FPGA的TCK引脚在未接下拉电阻的情况下,对GND电阻只有184欧,导致无法通过JTAG口下载程序

你这个管脚对地电阻不正常,估计是被静电打坏了。FPGA的JTAG管脚在没有保护的情况下是很容易打坏的。换个片子试试吧。
2023-08-02 20:06:481

tcke参数

315T。tCKE的参数范围315T。CKE是时钟有效信号,在这里这个参数叫做CKEMinimumPlusWidth,就是CKE最小脉冲宽度。
2023-08-02 20:06:551

JTAG电压是几V?TDO,TDI,TCK一般是几V啊?

见过0.8V、1.2V、1.8V、2.5V、3.3V和5V的。不知道你说的是什么芯片。
2023-08-02 20:07:052

xmc芯片端口上电状态

希望对你有帮助1、首先怀疑复位电路出现问题,即由于电容容值小(10nF)导致复位时间不够。分别将复位电容更改为100nF、10uF,问题仍然存在。期间用示波器测量了3.3V电源和复位引脚,并查看XMC4500手册,100nF复位时间足够。 2、怀疑晶振没有起振,即复位结束后晶振才起振正常工作。同样用示波器观察3.3V电源、复位引脚、晶振输出,抓取上电时三者波形,发现有源晶振正常启动。 3、查看XMC4500的boot模式设置引脚,Normal模式TMS上拉,TCK下拉。核对电路,发现TCK没有下拉,于是加上下拉电阻5.1K。结果反而导致程序下载不成功。 结合自己的实际测试,下载接口TCK悬空,TMS接上拉电阻,程序下载运行正常。 4、在网上查找资料,发现有人说是因为外设上电后初始化需要时间。于是尝试在进入main()函数后立即加延时,发现程序可以正常运行了。 然后结合自己的电路板分析,板子上有外设DP83848,上电后XMC4500很快进入工作状态对其进行初始化,但是此时DP83848还处在自己的上电初始化状态,导致XMC4500初始化不成功,造成整个程序运行不正常。查看DP83848手册,其自身上电稳定需要167ms的时间,因此进入main函数后立即加延时大约200ms,程序运行正常。
2023-08-02 20:07:131