我记得交规书上说过,弯道是禁止超车的,应该左右察看,减速通过,否则很容易出事故。不知道命题老师会不会开车,不过他既然说弯道可以超车,那一定有他的道理,作为考生,我不敢也不能有任何疑问,因为疑问很可能导致我考不上大学,尽管读完大学跟考不上的结局基本一样——成为一名不怎么光彩的待业青年。
不过我才18岁,可不想这么早就呆在家,整天被老爹老妈呼来喝去,实在令人厌烦,我想考外地的大学,离开这个因为大建设和烧秸秆而变得灰蒙蒙的城市。我听学长们说,现在大学特别自由开放,因为学生数量太多,老师根本管不过来,所以在学校吃喝玩乐逃课泡妞打架都没人管,而且男生还可以在网吧打游戏练级挣钱,女生可以去酒吧夜总会坐台挣钱,想想真是令人神往,我一定要考上大学,然后交一个这样的女朋友,一起努力挣钱,减轻家里的负担。
开了一会小差,时间已经浪费了5分钟,我赶紧擦拭了嘴角流出的口水,开始认真地分析题目。弯道超车,顾名思义,首先得有辆车,最好是赛车,而且车技很好,才可以在弯道上演超车的好戏。我心想,杭州那个飙车70码,将人撞起五米高的小子今年要是参加安徽的高考,作文肯定能得满分。因为书上说过,实践才能出真知。
我家是普通工薪阶层,家里没有赛车,不过我平常也很少骑自行车,因为现在这个城市的公交车和渣土车太狂野了,前几年学校就有个女生骑自行车,不幸被一辆公交车轧死了。我也很少坐公交,因为公交车经常会无缘无故起火,而且砸玻璃的锤子经常无缘无故丢失,本来书包就够沉的,如果每天上学还在包里放一把铁锤,实在太重了。
我上学的交通工具,很有这个城市的特色,是一辆挂着赛8888车牌的燃油助力车,每次我骑着它在合肥大街小巷的车流中穿梭时,春风拂面,我性感的胸毛迎风飘荡,总能让我找到一种古代大英雄驰骋疆场的快感。我拉风的造型,经常能吸引路边漂亮姑娘的目光,有时她们当中比较大胆的,干脆会伸手拦下我,然后脉脉含情地问:“大哥,到三孝口带不?”
又开小差了,说说弯道超车的事。印象中,我开着我的赛8888,超过两次车。一次是为了看前面一辆开奔驰车的美女,在过弯道时,她减速了,我猛一转油门,加速超过了她,并轻轻拍了一下她的窗户,对他展露了一个迷人的微笑,不过这个戴墨镜的长发美女却不怎么友好,她从车窗内对我吐了一口吐沫,并来了一句“妈比的,找死啊”。开奔驰车的美女,素质怎么能这么低呢?我心中暗想:我一定要好好读书,考上大学,将来用兰博基尼把她勾引过来,然后买条狗给她作伴。
还有一次是在一个路口,当时绿灯刚刚转红,我很不幸地冲在第一个,本来想直接冲过去的,但是已经来不及了,我看到一个交警大叔锐利的目光锁住了我,估计是妒忌我太拉风了,他快步向我走来,示意我停车,我当时大脑开始了高速运转,计算如果停车可能面临的损失: 无牌无照无证至少罚300,拖车110,停车一天20,至少要损失四五百,于是,我立刻打了转向灯,发动油门,驶向旁边的弯道,从一溜私家车中间绝尘而去,在倒车镜中我看到交警大叔脸都绿了。
通过两次弯道超车的经验,我得出两条真理,有美女在前面的时候,该追就得追,哪怕追到才发现她是个棒槌。还有一条真理就是:交警拦你的时候,该跑就得跑,因为自己的钱包比别人的面子更重要。
够800字了,不写了。祝阅卷老师身体健康,家庭幸福!
分享到:
相关推荐
然而,在一篇名为《如何忘记你爱的人》的中文版文章中,作者巧妙地将科学的元素与情感的纠葛相融合,以一种幽默诙谐的方式,借助量子力学中的多世界诠释来探讨如何忘记自己深爱的人。 这篇文章发表在国际知名的学术...
基于SaaS系统的安全问题的研究,牛文,凌咏红,SaaS模式在国外得到了广泛的应用,而在国内研究的比较少,尤其是SaaS安全方面的问题。根据这个情况,本文谈论了SaaS最新的成就,在研
中国人工智能产业发展联盟金融大模型落地路线图研究报告2024年56页.pdf
USB运动控制开源系统揭秘:五轴雕刻机核心技术全开源,支持RTCP算法,PCB生产便捷,C++源码可复制,USB运动控制五轴雕刻机系统完全开源资料,含PCB生产支持及多版本C++源码,USB运动控制 (五轴雕刻机系统)全部开源 不保留任何关键技术,PCB可直接生产,C++6.0源码,从13.7-18.2所有版本,本产品为可复制资料,支持五轴联动,支持RTCP算法,全部开源。 1、为电子资料 2、PCB底板+原理图+源码 ,核心关键词:USB运动控制; 五轴雕刻机系统; 开源技术; 不保留关键技术; C++6.0源码; 版本范围(13.7-18.2); 可复制资料; 五轴联动; RTCP算法; PCB底板; 原理图。,开源五轴雕刻机系统:USB运动控制全解析
系统选用B/S模式,后端应用springboot框架,前端应用vue框架, MySQL为后台数据库。 本系统基于java设计的各项功能,数据库服务器端采用了Mysql作为后台数据库,使Web与数据库紧密联系起来。 在设计过程中,充分保证了系统代码的良好可读性、实用性、易扩展性、通用性、便于后期维护、操作方便以及页面简洁等特点。
基于16QAM的SIMULINK与MATLAB联合仿真系统:调制解调波形分析与应用拓展,基于MATLAB和SIMULINK平台的16QAM调制与解调仿真研究及波形分析,16QAM SIMULINK 基于SIMULINK和MATLAB的16QAM调制和解调。 采用SIMULINK搭建框图,MATLAB调用模型得出波形图。 (可自行简单修改在SIMULINK中加scope,无须MATLAB调用) ,核心关键词: 16QAM; SIMULINK; MATLAB; 调制; 解调; 波形图; 框图; Scope,基于SIMULINK的16QAM调制解调系统研究
基于PMSM模型的四种控制策略对比研究:传统滑膜控制与扰动观测器的优化与应用,基于滑膜控制扰动观测器的PMSM模型:四控制策略对比分析与实践应用研究 [附带视频与出图程序],基于滑膜控制扰动观测器的永磁同步电机PMSM模型 四个控制对比: 1、PID控制器 2、传统滑模控制器 3、最优滑模控制器 4、改进补偿滑膜控制器 [1]附带简单讲解视频 如下图 [2]附带出图程序,四个控制对比的说明文档(2篇,非次品) ,核心关键词:滑膜控制; 扰动观测器; 永磁同步电机PMSM模型; PID控制器; 传统滑模控制器; 最优滑模控制器; 改进补偿滑膜控制器; 简单讲解视频; 出图程序; 对比说明文档。,PMSM模型下的滑膜控制:四法比拼,解析与可视化
Abaqus USDFLD子程序:实现积分点间材料弹性连续变化仿真的高效方法,Abaqus USDFLD子程序:实现积分点间材料弹性连续变化仿真的高效方法,Abaqus USDFLD子程序实现积分点间材料弹性连续变化仿真 ,Abaqus; USDFLD子程序; 积分点; 材料弹性; 连续变化仿真;,Abaqus USDFLD实现材料弹性连续变化仿真
内容概要:本文档为《早中期复习—数字信号处理》的学习指南,详细介绍了数字信号处理的相关概念和方法,旨在梳理并巩固相关领域的知识点。文档内容涵盖数字信号处理基本概念及时域离散信号和系统的分析方法;重点探讨时域离散信号、离散傅里叶变换及其快速算法(FFT);详细介绍了基于离散信号变换方法的不同类型滤波器的设计;此外还列举了部分经典的面试题目及其解答方向,以辅助备考者准备面试。文档有助于深入理解和掌握这一学科,提高对信号分析技能的认知和应用。 适合人群:本指南主要面向正在备战考试或从事相关工作的初学者,尤其是需要系统性复习并加强理论理解和实际操作技巧的学生和工程师。 使用场景及目标:可用于准备研究生入学面试或者作为工程师日常工作中处理复杂工程问题时的参考手册。目标是帮助使用者加深对数字信号处理的认识,掌握关键技术和应用场景,以便更好地应对学术和工业挑战。 其他说明:文档结构清晰、条理性强,配合大量例题和图示,有利于读者理解和记忆。同时,提供了实用的小贴士和思考题,引导读者积极思考,拓展视野,培养独立解决问题的能力。
题目2.5(模拟浏览器操作程序):标准Web浏览器具有在最近访问的网页间后退和前进的功能。实现这些功能的个方法是:使用两个栈,追踪可以后退和前进而能够到达的网页。
SensorTower2024年AI应用市场洞察报告31页.pdf
chromedriver-win32-136.0.7055.0.zip
COMSOL热流耦合拓扑优化:最大化放热量与功率耗散策略解析,Comsol热流耦合拓扑优化技术:以最大化放热量与功率耗散为目标函数的优化策略,Comsol热流耦合拓扑优化。 目标函数采用最大化放热量和功率耗散。 ,Comsol;热流耦合;拓扑优化;目标函数;最大化放热量;功率耗散,Comsol热流耦合优化:最大化放热与功率耗散
内容概要:本文介绍了将假肢测试与实时混合子结构(RTHS)方法相结合的技术背景。RTHS方法用于将完整的动态系统分解为数值部分(numerical part)和实验部分(experimental part),并在Simulink中进行建模。数值部分包括模拟截肢者的模型,而实验部分则涉及真实的机械臂和假肢。两者通过传输系统耦合,实现了步行阶段的动态交互。文章具体描述了不同步态阶段的动力学模拟流程,包括飞行阶段(抬脚离地)和接触阶段(脚触地)。为了实现有效的仿线,提出了对机械臂的四个关键要求:能够执行接口运动、承受界面力、低延迟高精度以及实现实时通信。 适合人群:从事生物力学、医疗器械和机器人技术研究的专业人士及科研人员。 使用场景及目标:适用于需要对假肢进行动态性能测试的研发机构或企业,目标是选择合适的机械臂并构建完整的假肢测试平台,提高仿线的准确性和可靠性。 阅读建议:重点理解和掌握RTHS方法的工作原理以及机械臂在仿真实验中的角色,在实践中注意验证机械臂是否符合所列出的各项要求。
FLUENT与MATLAB协同:基于UDP的复杂数据联合仿真计算与交互处理方案,FLUENT与MATLAB协同:基于UDP的复杂数据联合仿真处理系统,FLUENT与MATLAB联合仿真计算,基于UDP,可在MATLAB实现复杂数据计算处理。 提供两个软件数据交互方法和接口,FLUENT数据传递给MATLAB后,可以用任意方法处理,最后再回传给FLUENT处理后的数据。 本案例只是简单演示效果,可以实现复杂功能。 ,联合仿真计算; UDP接口通信; 数据处理; 交互方法; 回传数据; 复杂功能演示。,FLUENT与MATLAB协同:UDP接口数据交互与复杂处理
postgresql安装教程.md
IPMSM数学模型深度解析:双环模拟技术,预测电机对多样输入的响应,精准输出电流、转速与转矩,IPMSM模型分析电机响应,IPMSM数学模型,模拟电机对不同输入的响应,包含速度环和电流环,输出电流转速和转矩。 ,IPMSM数学模型; 电机响应模拟; 速度环和电流环; 输出电流转速和转矩; 电机控制,IPMSM模型模拟电机响应:双环控制下电流转速与转矩输出
基于CNN-RBF神经网络的优化数据分类预测模型——以交叉验证防止过拟合的Matlab代码实现,Matlab结合CNN-RBF进行数据分类优化,基于卷积神经网络结合径向基函数神经网络(CNN-RBF)的数据分类预测 CNN-RBF数据分类 优化参数为扩散速度,采用交叉验证防止过拟合 matlab代码 注:要求 Matlab 2019A 及以上版本 ,核心关键词: 卷积神经网络(CNN); 径向基函数神经网络(RBF); 数据分类预测; 优化参数; 扩散速度; 交叉验证; 过拟合; MATLAB代码 2019A以上版本,基于CNN-RBF的优化参数数据分类预测Matlab代码实现
多变量模式分析在脑电数据中的深度应用:从磁共振到时频域的神经表征研究,多变量模式分析在脑电数据中的深度应用:从磁共振到时频域的神经表征研究,多变量模式分析最早应用在磁共振数据中,用来考察某些脑区在编码不同条件的刺激时是否存在表征上的显著不同。 后来逐渐运用到脑电数据中,虽然脑电数据的空间分辨率较低,但时间分辨率很高,因此可以帮助确定在哪一段时间内,个体对不同条件刺激的表征有显著差异。 目前已经有很多工具箱支持脑电数据MVPA的分析,例如matlab中ADAM,python中的NeuroRA等(这两个相对来说比较好上手)。 方法共包括基础的时间序列解码,以及衍生方法跨时域解码与权重投射等。 MVPA不仅可以应用在原始时域数据上,也可以应用在时频域数据上,来观察不同频段的能量对于编码不同刺激过程中的贡献。 ,多变量模式分析(MVPA);磁共振数据;脑电数据;时间分辨率;工具箱支持;ADAM;NeuroRA;时间序列解码;跨时域解码;权重投射;时频域分析。,多变量模式分析在脑电数据中的应用:从磁共振到时频域的表征研究
更多毕业设计https://cv2022.blog.csdn.net/article/details/124463185