php目录符号怎么打,如何制作高水平简历?
作为猎聘网合作的头部简历顾问,强答一波。
从三个方面给你建议:
1、整体版面在你自己打印简历带去面试和自己投递邮箱的简历中,版面的整体视觉效果很重要。
整体结构版面不好不一定被筛掉,但是好的话一定加分。
上图是一个简历成稿的整体截图,主要看整体视觉效果,就比在线简历和很多模板简历要舒心舒服。版面上我们处理主要是做以下几点:
√ 页数控制:不管你经验在丰富简历都不允许超过三页,超过了是无效的,HR没耐心看,所以页面最佳是两页;控制在两页除了内容精简、模块精简外,也需要调控内容排版、页边距控制等,最终输出使得页面是完整的一页、两页或三页,不要有半页那种,一定要填满整个页面。
√ 页边距:页边距一般就正常普通就可以,但是如果为了调整版面使得保证页面显示在控制页数内,那么你可以将页边距调整成为窄边距、甚至自定义页边距为0.3左右。
√ 行距:行距最佳视觉效果是1.5倍,如果内容比较多可以压缩调整,最低不要低于1.2,太密集也就不好看了。
√ 项目编号:简历中文字很多、文字段落也很多,做好同类层级内容段落用同样的项目编号符号,这样就能显得结构清晰,视觉美观。同时每个段落能提炼出是最好的,如下图:
√ 行数:这里指的行数是指我们一段内容的行数,一段内容不超过三行,如果内容超过三行就想把办法精简到两行,实在精简不了,那么这个内容考虑拆分成为两个内容或者子内容。如下图,两行解决不了的内容拆分出子内容板块。
2、内容板块在简历中要规划好内容板块。各大招聘网站在线简历中已经有对应板块划分了,大部分都一致,这里简单说一下重要的几个板块:
√ 求职信:这个板块不需要,提出来说,只是想告诉求职者,真的不需要,写了洋洋洒洒的上千字HR没时间看的。所以不要写求职信了。
√ 基本信息:必要且重要。基本信息包括个人学历、姓名、电话、邮箱、性别、婚育情况等等基本的硬性条件,这些信息是必要的,是HR判断人选的标准,如果有的网站填写时你发现有些信息是可以选填的情况,那也一定要填,很多企业用EHR系统筛选简历的,i要是缺少一些信息字段,可能你投递的简历都无法被检索到。
√ 工作经历:必要且重要。这个不用言说,很重要。有些求职者在个人工作经历中一句话带过自己所有的经历,比如“***年-**年在某企业担任销售岗位,负责销售工作”这么一句话不是你的简历精炼而是自废武功,这样的简历没有任何内容体现,HR是不联系的。
√ 教育背景:必要且重要。主要写个人学历教育信息,不要把培训信息写进去了。
√ 项目经历:看情况填写。这个部分主要视自己所经历的一些具有代表性的、有价值有意义的相关项目,可以拿出来写,如果实在没有不写也没关系。
√ 个人评价:看情况填写。个人评价部分主要是针对自己和应聘工作相关的知识、技能、经验、素养方面的评价,不要走偏了,应聘财务岗位评价自己歌喉好是没有意义的。
√ 其他信息:看情况填写。如果你有考一些证书、获得一些奖项没有地方写,就可以放在这部分。
3、文字内容√ 写事实和数据:不要写感受、也不要写流水账。而是写工作中你经历的什么工作、履行的什么职责、取得什么业绩,取得的成就业绩用对比的方式数据化呈现,比如销售业绩每年完成500万,相较于公司其他同事每月排名第一。
结合到下面的STAR呈现方法来描述。
√ STAR法则:STAR分别表示目标、任务、方法、结果,也就是你履行的职责、做的项目、做的事情是在什么背景下、为了达成什么目标、用了什么工具方法技术最终达成什么样的结果,这样的表达就具有说服力、体现你工作的价值感了。如下图:
以上观点,请参考。 还请不吝点赞关注,给你更多职场方法论。 十三年职场摸爬滚打,老司机、不油条、技术流、脑洞大、用过都说好。为什么有些编程语言写完一句后要加分号?
一个非常好的问题,我是工作多年的Web应用架构师,来回答一下这个问题。欢迎关注我,了解更多IT专业知识。
首先不太恰当的比喻一下,编程语言是我们告诉电脑做什么事情怎么做的沟通工具,那么一句话说不完一件事,总要有个断句吧,所以每句结束时加上分号,编译器/解释器就知道这句话说完了。
那么为什么有的语言有分号,有的没有呢?只是不同语言的定义语法不同。举两个例子:
Java语言,每句结束都有分号标记的,代码块要用花括号,比如:
Python语言,结束可以没有分号,代码块也不用花括号,用缩进空格,比如:
注意如果两个或者多个语句写成一行,还是需要用分号,比如:
299792458m?
关于光速这个话题,时空通讯过去已经有过多次讨论,但看到还是有许多网友对光速这个现代物理常数充满了疑惑,如认为光速这么快,1秒钟就几十万公里,怎么可能测量出来?为什么是299792458m/s,而不是300000000m/s;为什么正好没有小数点等等,就再次详细说说这个问题。
简单说来,真空光速确定为c=299792458m/s这个尺度,是客观存在和人为标定的结果,是科学家们经历了三百多年前赴后继的测量,获得光速准确值后,通过修改国际度量衡~“米”的定义,将光速调整为整数的结果。
光速测量的鼻祖。对于光速最早关注并想弄清楚的人,是现代科学的伟大先驱伽利略。在这之前,人们对光速完全没有概念,觉得光一出现就洒满大地,速度是无限的。但伽利略这个脑袋就是与众不同,常有一些稀奇古怪的想法。他曾经费了好大劲搬运一大一小两个铁球到比萨斜塔最顶层,将它们同时抛落,目的就是为了看看是不是同时落地,由此得到了自由落体定律。
现在他又觉得光虽然很快,但应该是有限的。1638年的一天,他和助手们分别来到两个相隔1英里的山头,各自提着一个灯笼,手上拿着秒表。实验的方法是第一个人举起灯笼后,另一个山头的人看到后立即举起灯笼,这样第一个举灯的人看到对面山头上的举灯,理论上就得到灯光走了2英里的时间,同时用秒表记录下来。
2英里约3.22km,光速只需要0.00000001秒多点,可想而知,这种原始的方法是无法记录光速的,因此伽利略的实验以失败告终。但伽利略为光速测量开了一个头,激起了许多科学家们的兴趣。在他之后,就有许多科学家为了获得光速而想了很多办法。
几百年测量光速的前赴后继。由于伽利略在山头举灯测光速实验没有取得成功,人们并没有接受光速有限的理念,光速无限论依然占据着科学界主流统治地位。几十年过去了,一直到1676年,丹麦天文学家奥劳斯·罗默率先开始采用科学方法对光速进行了测量。
罗默用望远镜观测木星卫星,对卫星在木星表面的投影周期性变化,通过定量计算得出光速c=214300km/s。这个值虽然距离现在精确光速值低了近30%,但这是由于当时对地球半径没有一个精确值,计算参考条件误差导致的。现在依然用罗默的方法,用现在掌握的地球半径精确值计算,求得的光速值为c=299840±60km/s,达到了现代光速准确值的99.98%。
罗默的测量结果,宣告了光速无限论的终结,从此科学界广泛接受了光速有限的认知。随后一路走来,科学家们前赴后继,不断改进测量办法和设备,让光速一步步更精确。比较有名的代表人物有法国物理学家A·H·L·菲佐、法国实验物理学家J·B·L·傅科、美国物理学家A·A·迈克尔逊等。他们采用的方法主要是利用反射原理,检测光线在一定时间行走的距离。
这些测试都是在室外地面上进行的。1849年,菲佐制作了一个检测光速的设备,这个设备是采用齿轮旋转的方法,让光线通过齿轮缝隙发射到8km远的反射镜上,由此计算每秒接收到的次数,这样测得光速c=315000km/s,比现代精确光速值多了5%;1851年,傅科改进了这种设备,采用旋转镜方式测得光速c=298000km/s,得到比现代精确值只差0.6%的结果;1926年,马克尔逊改进了傅科的实验,将聚集的平行光发射距离拉长到35千米,测得了光速c=299796km/s,这与现代精确光速只相差0.001%。
至此,这已经是人工地面机械试验能够测得光速精确值的极限了,光速已经成为物理学的一个常数,广泛运用在科学研究的各个方面。
真空光速就是电磁波速。在300多年的光速测定过程中,有几位大科学家虽然没有直接测定光速,但做了一些与光至关重要的实验,揭示出光的本质,从而让“光”这个概念有了更深刻的含义。其代表人物有英国科学家迈克尔·法拉第和詹姆斯·克拉克·麦克斯韦等,这两位都是近代最伟大的电磁学大师。
法拉第用电场和磁场概念解释静电力和磁场力,表明光会受到磁场影响,从而证实了可见光就是电磁波谱中的一部分,而不可见光部分的微波、红外线、紫外线、X射线、γ射线的传播速度与可见光是一样的;后来麦克斯韦、R·科尔劳施和W·韦伯等完成了电磁波速度测量,与菲佐对可见光测量的速度相近。
随着现代科学仪器的日益精进,1952年,英国科学家费罗姆用微波干涉仪法测量光速得c=299792.50±0.10km/s;1973年,美国的K·M·埃文森等人直接测量激光频率ν和真空中的波长λ,通过公式(c=vλ)计算,得到光速c=299792458±1.2m/s的精确值,这种方法得到的光速值已经是理论上最精确的了,以后也不可能再精确了。
但这个精确值依然有一个±1.2m/s的误差,这个误差约0.004ppm,也就是十亿分之四,这是为什么呢?
因为米的定义与光速完全无关,就无法得到光速的正整数。“米”的定义起源于法国,是1789年法国大革命后的产物,此后“米”作为一种国际度量衡尺度单位,被世界广泛使用。1792~1799年,法国天文学家捷梁布尔和密伸带领一个团队,对法国敦刻尔克至西班牙的巴塞罗那进行了测量,根据测量结果,以通过巴黎的地球子午线全长的四千万分之一作为1米的长度,并制定了一根3.5毫米*25毫米截面的铂质长杆,两端距离定为1米,称为“档案米”,交给法国档案局保管,这就是最早的米原器。
这种米原器要在恒温恒压条件下(0℃和1个标准大气压),才能够基本保持原样,但由于变形和刻线工艺,误差是难免的。这点误差对于我们日常生活来说,影响不大,但作为一种世界标准,就很难在不断地复制中保持原样了。
于是经过多次改进,人们采用元素谱线作为米的定义,如在1960年国际度量衡大会上,确定了米的长度为:“氪-86原子的2P10和5d1能级之间跃迁的辐射在真空中波长的1650763.73倍”。后来又改为更稳定的激光为准,这样“米”就十分精确了,既不变形,也容易复现。
但此时,米的定义依然是以子午线的长度比例来计算的,与光速无关,这种定义的“尺子”是无论如何也不可能测量出光速的整数的,后面将有无法穷尽的小数。因此,如不改进测量尺度,光速就永远也不会有一个正整数。
修改米的定义和秒的精确度,从此光速成为一个标准整数。为了让光速成为一个整数,同时又能够让米成为更精确的国际尺度,1983年国际度量衡大会上,重新确定了米的定义,将1米定义为“光在真空中行进1/299792458秒的距离”。这个定义,既解决了光速的整数问题,又更精确了米的定义。
这实际上是一个双赢。虽然是将“米”的定义迁就了光速,让米以光速的整数进行了修正,这样,为适应光速成为整数,米的长度变动了约十亿分之四。但这点修正,对人类使用米这个国际公制单位影响微乎其微。由于光速极限和恒定等性质,用光速来确定米的长度,让“米”从此更精确永不变动了。
现在的米是根据光速确定的,而光速是米的正整数。这里面,确保这个标准精准性的另一个度量衡单位,就是时间“秒”。如果这个“秒”不准,尺度就会不准了。1秒只要误差一点点,光速走过的路程就会相差很大了。
现代国际标准时钟的精度。现在国际标准时钟用的是原子钟,1秒定义为:“铯-133原子基态的两个超精细能阶之间跃迁时,辐射电磁波周期的9192631770倍”。也就是铯-133原子每秒钟振动频率达到9192631770次,振动这些次数就计时1秒。这种原子钟有多精确呢?较为低级的约30万年误差1秒,高级一点的600万年才会误差1秒,最高级的达到3000万年误差1秒。
科学家们并不满足这种误差,正在研制的光钟,是采用光波段的振动频率,世界各国正在研制的光晶格钟就是光钟的一种。这种光钟的误差可以小到160亿年1秒,也就是说这种光钟如果从宇宙大爆炸那一刻开始计时,到现在也不会误差1秒。
由此我们可见现在“米”的精准度有多高,光速的精度有多高。看了光速测量和确定的过程,不知道那些老质疑光速准确性的人们作何感想,会放弃自己的错误观念吗?
光速为什么不弄成300000000m/s?光速c=299792458m/s已经是一个正整数了,但有些网友对这种数值依然很不满意,认为弄这么多数字谁记得住啊,怎么不弄成每秒300000000m/s这样的整数呢?这样岂不方便了很多吗?这些科学家为啥就不与人方便与己也方便呢?
其实这是完全违背基本逻辑常识的想法。因为光速客观上就是这个速度,怎么能够随意更改呢?如果要把“米”改成光速行进1/300000000秒的长度这么个定义,那么过去的1米的长度就要减少约0.07%,每米就比过去短了0.7毫米。虽然看起来也不多,老百姓在生活中测测身高,量量土地房屋影响不大,但在科研和一些具有高精密度要求的场合,影响就会很大了。
如果不改动米尺,就需要修改光行进的时间或“秒”的定义,光行进300000000米需要1.0006922855944561487267301434248秒的时间,这样如何表述呢?而秒的长度是根据每天24小时,每小时3600秒来确定的,要改动的话牵一发动全身,是不可能的。
由此,光速按照过去“米”的长度,将测得的精确值米以后的小数去掉,修正“米”的长度与光速整数相对应,修正的误差范围只是在十亿分之四以内,这应该是一个最好选择,所以现在的光速精确值就为c=299792458m/s。
这就是我对光速准确值来源的理解,与大家分享,如喜欢,请关注支持。感谢阅读,欢迎讨论。
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php中什么变量是非法的?
php中,数字在$变量标识符后是非法的。
在PHP语言中,变量都是保存在哈希表中,称为变量符号表,其中变量名为哈希表的键,变量名对应的容器zval的指针为哈希表中的值。所有全局变量放在一张主符号表中(也就是数组$GLOBALS对应的哈希表)。
所以,PHP语言有个特性,变量在命名时,$变量标识符后不能以数字开头。
怎么选防盗门?
大家好,每天阅读几分钟,家居装修不用愁,刘智为你解忧愁。
防盗门作为入户门的理想产品,已经被广大消费者所认可,但市面上还是有很多滥竽充数的甲级防盗门,它的安全系数与使用寿命完全达不到标准,在开关门效果上也较差,会有一种轻飘飘的感觉;那么问题来了,怎么选防盗门?今天就这个问题与大家分享一下,希望对大家再解决选购防盗门方面有所帮助。
防盗门的等级目前防盗门的等级主要分为甲级,乙级,丙级和丁级;其中甲其安全系数最高,丁级安全系数最低,目前市面上开发商大部分所使用的都不是甲级防盗门,而是丙级或是防火门,基本上达不到防盗的效果。
甲级防盗门钢板的厚度在两毫米以上,锁点在12个以上,防破坏开启时间要大于等于30分钟,这种情况下才能算达到甲级防盗门的标准,但市面上普通品牌的防盗门大部分都达不到这个标准,只有一些做高端品牌防盗门才会达到这些标准以上;一般甲级防盗门在不论品牌的情况下,价格在2000元/扇以上。
怎么选防盗门?关于防盗门怎么选的问题?刘智认为应该从防盗门材料的厚度、表面工艺、填充物、锁具等四方面去选择;接下来刘智根据这几方面为大家做具体分析。
一、钢板厚度
⑴使用在出租房。用在出租的房子上,一般情况下都想节省成本,正常情况下,只要标准的丙级防盗门即可,因为丙级防盗门的厚度也在1.5毫米。
⑵自己使用。自己长期使用防盗门的厚度,最少要达到2.0以上,不然装修好在使用过程中,防盗门出现了不好关额,需要更换的话,那么室内的装修材料在一定程度上会遭到破坏,在自己使用的情况下,建议防盗门钢板厚度在2.0毫米以上。这样可以提高防盗门的抗撞击能力,同时还在一定程度上提高了密封效果与防撬能力。
二、表面工艺
目前防盗门表面处理的工艺主要由复塑、热转印、喷塑、防铜等工艺。
复塑工艺是在冷轧板热压处理后,钢板的表面贴上一层PVC装饰材料,可以仿真各类木材纹理,表面视觉感官效果好,而且表面相对平滑,这种工艺很怕利器,一旦被刮伤后,表面相对明显。
热转印工艺的防盗门表面处理,是将木纹的纹理通过高温热压后,印经过喷塑粉处理的冷轧钢板表面;这种工艺目前对技术要求较高,而且需要无尘空间,不然空气中的灰尘很容易附着在防盗门表面上,从而出现麻点;过这种工艺处理的防盗门表面纹理清晰自然,基本上可以做到天然质感,可以说这种工艺是是目前大部分优质防盗门的表面处理技术。
喷塑是直接用静电喷涂的方式喷在冷轧钢板上,然后经过高温热压烘烤等工艺制作而成的防盗门表面;采用这种方法,表面一般是采用油漆的方式,但颜色相对单一,但它的优点就是价格较便宜。
仿铜工艺是将塑粉调成铜色,然后用静电喷涂的方式喷在冷轧钢板上,然后经过高温烘烤拉丝制作而成的防盗门表面;但它相对铜门质感还是有所区别,但它的价格也相对较贵。
小结:通过上述分析,我们基本上可以得出一般便宜的防盗门,表面工艺是采用复塑的形式,这类表面制作起来相对方便,只需将PVC保护膜贴在钢板表面即可;而中高端的防盗门表面处理工艺一般是采用热转印,这类技术表面耐磨系数高,纹理清晰,自然,基本上看不出表面有什么好大的瑕疵;而喷塑与复塑有些相似;至于仿铜工艺,一般也就是将塑粉调成铜的颜色,而且质感又达不到桶的效果,但价格又偏贵;所以刘智建议大家防盗门表面工艺尽量选择热转印技术。
三、门扇填充物
⑴普通防盗门。 普通防盗门内部一般填充为蜂窝纸、岩棉、石膏粉或不填充 ,只是用几根薄薄的钢片做支撑,这类防盗门开关及质感较差,同时密封性也不是很好,时间久了,门上内部有些位置的填充物可能会移动掉落,从而门扇内部没有填充材料的位置,一旦被挤压,很容易凹进去。
⑵甲级防盗门。 如果购买的甲级防盗门内部填充的是岩棉、石膏粉或其它杂料,那么它都是不合格的甲级防盗门;正常优质的甲级防盗门内部填充物为铝箔、岩棉、水性发泡胶三者都有使用,如果只是用岩棉的话,那么它的钢板一定要较厚,它的开关门效果会较差,用岩棉隔音效果较好。
四、锁具选择
目前防盗门锁芯的等级主要分为a级,b级和c级,其中a级防盗系数最低,c级防盗系数最高,但市面上出现很多普通的c级防盗门锁芯,这种锁芯内部做了很多偷工减料,它的防盗系数自然有所降低,有些还可能只有A级的防盗系数。
⑴锁芯钥匙要选择多轨道或四面铣槽,也就是所说的钥匙越复杂越好。
⑵钥匙抽插锁芯要顺畅。如果抽插不顺畅,说明锁芯内部结构不稳定或材质不好,这类锁芯大部分是小厂生产的,产品的防盗系数会得不到保障。
⑶不能选择偷工减料的锁芯。这里所说的偷工减料是指钥匙上的槽口对应锁芯内部是否有齿轮,只有钥匙槽口上的齿轮全部对上了,才能在一定程度上保证这个锁芯没有偷工减料。
【结束语】关于如何选购防盗门的问题?刘智为大家分析了选购防盗门需要注意的四个方面,如能将这四个方面处理得当,那么所购买的防盗门质量与安全系数是有所保障的,希望以上分析对大家有所帮助,如有不到之处,请多包涵,还有不了解的地方,可以给我留言,会一一为大家解答,同时也欢迎大家提出自己的宝贵意见与建议,供大家学习参考。
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