想学习erlang语言的同学快来加入吧!!!!!

zhangxinrun_业余erlang 2011-06-12 08:20:35
我是一个正在学习erlang的普通程序员,虽然时间不是很长,但很快就喜欢上了erlang,希望能和喜欢erlang同学一起交流,所以建立了这个erlang群。

有兴趣的朋友请加入:
QQ群:159341810
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我搞了一年了,技术上还是可以的
安静啦啦啦11 2013-07-16
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正在学习erlag,顶一个吧
houzhenghui123 2013-01-03
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小菜是真在做的就是erlang服务端,鸡冻啊,这个玩意儿太小众了
铿锵玫瑰 2013-01-03
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给一通学习erlang的朋友顶一个
我叫司马懿 2011-09-29
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[Quote=引用 8 楼 zhangxinrun 的回复:]

我以前是学C++的,但现在学习erlang,希望erlang这个小众语言能在中国发展起来。
[/Quote]

希望得到lz的指导啊,我已经申请加入群了。
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我以前是学C++的,但现在学习erlang,希望erlang这个小众语言能在中国发展起来。
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我也是新手,erlang programm那个书其实已经很权威了,现在有中文版得。
去erlang官网看看,然后看看国内的erlang大牛们的博客;

我自己看了一下mochiweb的代码,还算可以,我这个水平的人能看懂,呵呵。

有兴趣的朋友可以加入群一起研究,我正准备看rabbitmq的代码。
luciferisnotsatan 2011-06-13
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除了erlang之父写的那本,lz再介绍几本erlang的书吧,
luciferisnotsatan 2011-06-13
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[Quote=引用 1 楼 louistao 的回复:]

erlang是神马,帮顶
[/Quote]
函数式语言,年龄比java还大。这几年开始热起来了。
healer_kx 2011-06-13
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不懂。
Louistao 2011-06-13
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erlang是神马,帮顶
stackoverlow 2011-06-13
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听都没听过啊这语言
pathuang68 2011-06-13
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erlang是个好东东。要找书的朋友,可以到www.wowebook.com上去
内容概要:本文提出了一种基于非合作博弈理论的居民负荷分层调度模型,并结合双层鲸鱼优化算法(Two-level Whale Optimization Algorithm)进行高效求解,模型与算法均通过Matlab代码实现。研究针对电力系统中居民侧用电负荷的复杂调度问题,引入非合作博弈机制刻画各用户之间的利益竞争关系,实现负荷的分层优化分配;同时设计双层优化架构,上层优化资源配置,下层模拟用户自主决策行为,提升了模型的实用性与合理性。通过智能优化算法求解多层级、非凸非线性的博弈模型,有效提高了调度方案的收敛性与全局寻优能力,适用于现代智能电网中的需求侧管理与能源优化场景。; 适合人群:具备电力系统基础理论知识和Matlab编程能力,从事智能电网、能源优化调度、需求侧管理、博弈论应用等方向的科研人员、高校研究生及工程技术人员。; 使用场景及目标:①应用于居民区电力负荷的分层优化调度系统设计与仿真分析;②为非合作博弈在多主体能源系统建模中的应用提供方法论支持;③利用双层鲸鱼算法解决具有嵌套结构的复杂双层优化问题,提升求解效率与调度方案的可行性。; 阅读建议:建议读者结合提供的Matlab代码深入理解模型构建逻辑与算法实现流程,重点关注博弈模型的效用函数设计、纳什均衡求解思路以及双层优化结构的迭代机制,宜配合实际用电数据开展复现实验以验证模型有效性与鲁棒性。
内容概要:本文围绕基于自适应神经模糊推理系统(ANFIS)智能控制器的可再生能源微电网功率管理系统展开研究,结合Simulink仿真实现,深入探讨了微电网中功率的智能调控与经济机组组合调度问题。通过引入ANFIS控制器,有效应对风能、光伏等可再生能源出力的波动性与不确定性,提升系统运行的稳定性与电能质量。研究内容涵盖微电网多源协调控制策略、功率平衡管理、优化调度模型构建及仿真验证,实现了对分布式电源、储能系统和负荷的协同优化,兼顾经济性与可靠性目标,并通过仿真平台验证了所提方法的有效性与优越性。; 适合人群:具备电力系统、自动化或新能源相关专业背景,熟悉Matlab/Simulink仿真环境,从事微电网能量管理、智能控制、能源优化等领域研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①用于高比例可再生能源接入场景下的微电网能量管理系统研发与教学实践;②为实现微电网功率稳定控制与经济高效运行提供先进的智能控制解决方案;③支撑高水平学术论文复现、科研课题攻关及实际工程项目的仿真验证与方案优化。; 阅读建议:建议结合提供的Simulink模型与相关代码进行动手实践,重点关注ANFIS控制器的设计流程、规则库构建与参数调优方法,并通过与传统PID或MPC控制策略的对比实验,深入理解其在动态响应与鲁棒性方面的优势。同时可进一步拓展文中提出的优化调度逻辑,应用于多目标、多约束的复杂实际应用场景中。

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