第二周个人周报 197232 王文博

197232 王文博 2025-03-16 23:31:08

一、本周计划完成任务以及实际完成任务

计划完成任务是否完成预估用时实际用时
编写需求及用户故事是20min30min
学习代码规范是40min1h
学习git控制工具基础使用是6h8h
模拟用户与场景是1h1.5h
环境配置是1.5h2h


二、个人工作中存在的问题及应对措施

存在的问题:

1、前置知识没有完全掌握;

2、与团队成员沟通欠缺;

3、时间管理方面有待改进,花在项目上的时间不充足;

应对策略:

1、加快前置知识的学习,尝试边开发边学习;

2、与团队成员集思广益,明确需求模块,逐步建立需求清单;

3、提前做规划,细分时间,分配给项目足够的时间

三、个人学习的新知识点以及学习途径和方法

1、学习了Java代码要求与规范,使用github客户端建立远程连接,idea兼容git操作仓库

2、学习mysql、netty、springboot等相关知识;

3、方法:B站视频、课本、浏览器搜索。

四、个人对本周工作的感悟

本周虽然完成了代码规范学习、工具使用、环境配置等任务,但由于专业课程学习忙碌,在前置知识学习上进展缓慢。我会通过加强小组讨论和合理规划时间,尽快修正问题,提高效率。

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内容概要:本文围绕“基于周期增强时序预测与帕累托多目标优化的建筑群储能鲁棒调度策略”开展研究,提出了一种融合高精度预测与多目标优化的综合调度方法。首先,采用周期增强的时序预测技术对建筑群的电力负荷与可再生能源出力进行精准建模,充分挖掘数据的周期性特征以提升预测准确性;其次,构建基于帕累托前沿的多目标优化模型,综合考虑经济成本最低、碳排放最小化以及系统运行鲁棒性等多重目标;最后,引入鲁棒优化机制应对预测不确定性,增强调度方案在复杂动态环境下的适应能力与稳定性。研究通过Python编程实现了完整的算法流程,涵盖数据预处理、模型构建、优化求解与结果分析,适用于建筑群或园区级综合能源系统的协同优化调度。; 适合人群:具备一定电力系统基础知识、优化算法理论及Python编程能力的研究生、科研人员和工程技术人员,尤其适合从事综合能源系统、智能电网、储能调度与低碳运行等领域的研究人员。; 使用场景及目标:①应用于园区级或多建筑群能源系统,实现经济性与低碳化协同优化调度;②解决可再生能源波动性和负荷不确定性带来的调度风险,提升系统鲁棒性;③为相关科研提供一套可复现、可扩展的周期性预测与多目标鲁棒优化集成技术框架; 阅读建议:建议结合文中提供的Python代码进行实践操作,重点理解周期增强预测模块的设计逻辑与帕累托最优解集的求解过程,可通过更换实际数据集、调整权重策略或引入新约束条件进行拓展研究,从而深化对鲁棒调度机制与多目标权衡关系的理解与应用能力。

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