因此树叶也是树的母亲。

因为树叶是通过树茎与树连接在一起的,
它们之间的交流是显而易见的。
  
我们不再有一根茎把我们与母亲联系在一起。

但是当我们处在她子宫里的时候,
我们有一根非常长的茎
( 一条脐带 ),

我们所需要的氧气和营养物质就是通过这条茎传送给我们的。

不幸的是,
在我们称之为生日的那一天,
它被剪掉了,

而我们得到一个错觉,
即我们是独立的。

这是一个错误。

我们继续依赖母亲有很长一段时间,
我们还有其它几位母亲。

大地是我们的母亲。

我们有很多茎把我们和我们的母亲大地联系在一起。

有一个茎把我们与云联系在一起。

如果没有云,
我们就没有水喝。

在我们的身体构成中,
至少有百分之七十的水,
因而连接云和我们之间的茎就真的存在了。

我们与河流、
森林、
伐木工人以及农民之间的情形都是如此。

成百上千的茎把我们和宇宙间的每件事物都联系在一起,

因此,
我们才存在。

你看到了你和我之间的联系了吗?

如果你不存在,
我也就不存在了,
这是肯定的。

如果你还没有看到它,
那么你就再深入地观察一下,
我相信你会看到的。

正如我所说过的,
这不是哲学。

你必须真的自己去看。
  
我问这片树叶,
它是否感到害怕,
因为秋天了,
其它的树叶都落了。

它告诉我,
“ 不,
整个春夏期间我都充满了生机。

我努力地工作着,
帮助着滋养这棵树,
我的很大一部分已经溶入到这棵树中。

请不要说我只是树叶这个形象,
因为树叶这个形象只是我的极小一部分。

我是整棵树。

我知道我已经在这棵树里,
而且在我回归土壤的时候,
我将继续滋养这棵树。

这就是为什么我不焦虑的原因。

当我脱离树枝飘向地面时,
我会向树挥手,
告诉她,

‘ 我们很快就会再见面的 ’。”
  
突然,
我看见了一种智慧,
非常像
《 心经 》中
所包含的那种智慧。

你必须去体察生命。

你不应该说
“ 树叶的生命 ”,

你只能这样说
“ 树叶里的生命 ” 和
“ 树里的生命 ”。

我的生命只是生命,
你可以在我这里也可以在树那里看到它。

那天有一阵风吹过,
一会儿之后,

我看见那片树叶脱离了树枝,
飘落到地上。

它快乐地飘舞着,
因为当它飘落的时候,
它看到了他已经在树里面了。

它很幸福。

我垂下了头,
我知道我们可以从这片叶身上学到很多东西,

因为它不害怕 ——
它知道,
一切事物都无生无死。
  
天空中的云也不会害怕。

时间到了,
云就会变成雨。

变成雨,
落下来,
喧哗着,

成为密西西比河、
亚马孙河或湄公河的一部分,

或者落在蔬菜上,
后来成为人的一部分,
这些都是很有乐趣的。

这是一次令人非常兴奋的奇遇。

云知道,
如果它落到地面上,
它可能会成为海洋的一部分。

所以云不害怕。

只有人才感到害怕。
  
海洋中的波浪有始有终,
有生有灭,
但是观音菩萨告诉我们波浪是空的。

波浪全体是水,
但是波浪空掉了一个孤立的自我。

因为风和水的存在,
波浪这种色才成为可能。

如果波浪只看到它现有的有始有终的形色,
它就会害怕生死。

但是如果波浪看到它同时是水,
并把自己同水统一起来,
那么它就可以从生死中解脱出来。

每一个波浪产生了,
然后又消失了,
但是水却摆脱了生灭。
  
当我还是孩子的时候,
我经常玩一个万花筒。

我拿一根筒管和几片毛玻璃,
一点一点地转动,
就可以看到很多奇妙的景象。

每一次我用手指轻轻地拨动一下,
一个景象就会消失,
而另一个景象就会出现。

当第一个景象消失的时候,
我根本不会哭,

因为我知道没有任何东西受到损失,
另一个美丽的景象总是随之而来。

如果你是波浪,
你与水成为了一体,
用水的眼睛来看世界,
那么你就不会害怕起起伏伏了。

但是请不要满足于推度,
或者把我的话当成事物本身。

你必须进入其中,
体味它,
并与它融为一体。

你可以通过禅观来达到这一点,
你不仅仅要在禅堂里修禅观,
还要把它贯彻到你的日常生活当中去。

当你做饭、
打扫房间、
走路的过程中,

你可以观察事物并努力从空观的角度来看透它们的本质。

空是一个乐观的字眼,
它一点也不悲观。

当观音菩萨行深般若波罗蜜多的时候,
他能看到事物的空性,

突然间,
他超越了所有的恐惧和痛苦。

我曾经看到过有人面带微笑,
安详地离开人世,

因为他们明白生与死仅仅是大海上面的波浪,
就像万花筒中的一个景象。
  
于是你就会明白,

我们可以从
云、
水、
波浪、
树叶和万花筒中学到很多东西。

从宇宙中所有其它事物那里,
也是如此。

如果你仔细地观察事物,
足够地深入,
你就会发现互即互入的秘密。

一旦你看到了它,
你将不再会屈从于恐惧 ——
对生的恐惧或对死的恐惧。

生死只是我们心中的妄念,
并且这些妄念与现实不相符。

这就像上和下的概念一样,
当我们举起手来的时候,
我们很肯定这是上,
当我们垂下手的时候,
说这是下。

天堂是上,
地狱是下。

但是坐在地球另一面的人们肯定不会同意的,
因为上下的观念不适用于整个宇宙,
就像生死的观念一样。
  
那么请继续往回看,
你将会看到你一直就存在着。

让我们一起来看,
并融入树叶的生命当中去,
这样我们就可以与树叶成为一体了。

让我们融入进去,
与云或者与波浪成为一体。

认识到我们作为水的本质,
这样我们就可以摆脱恐惧。

如果我们非常深入地观察的话,
我们将会超越生死。
  
明天我将继续存在,
但是你要非常留心才能看到我。

我将会是一朵花,
或者是一片树叶。

我将存在于这些形色中,
并向你打招呼。

如果你足够留心,
你将会辨认出我并问候我,
我将会非常高兴。
  
( 摘录自一行禅师
《 与生命相约 》)

距离分开已经3年多了 但身边的很多迹象仿佛你就在其中(一直相信失去的人会以另外一种方式陪伴着 自你之后才相信的 很多个夜晚 很多个瞬间 都让我觉得你还在身边 可是 只是觉得
我说我8点去你家 你告诉我你6点就在马路上两头晃荡等我了 房间空调开好 啥啥都准备好 是个急性子的老大爷 我说暑假去你家住 你说你在雪糕第一批上市时 就塞满了冷冻柜 什么三色杯啊 巧乐兹啊 都是高档货 是个不吝啬的老大爷 我说我周末几点给你打电话 你告诉我你把手机一直拿在手里 就等着接 每次都问还有没有钱花啊 是个上心的老大爷 每次别人说我怎么怎么滴 吃得多啦长得肥啦等 你都凶巴巴恶狠狠的驳回去 是个偏爱放在明处的老大爷
我小时候好爱吃 每次去你家 你家冰箱都有备货 也挺爱吃糖醋生姜 你第二天去超市买了5袋 不过你自己做的孜然萝卜也是真的好吃哇 我不喜欢吃粥 你说给我放点猪油放点盐就好吃了 确实还可以 我不喜欢吃白煮蛋的蛋黄 你说给我倒点酱油 反正我不爱吃的东西 你都给我想办法 实在不行就给你吃掉 哈哈
小时候刚读幼儿园 每次你都给我装一书包吃的 那个幼儿园距离家很近 你很闲每天要去看N遍 有天我东西吃完了我就趴在门上看着外面哭 你又来了 你看我哭 赶紧给我领回家了 后来我妈觉得这样不忒行 把我送去了距离家稍微远点的幼儿园 你还是很离谱 你早上10点多就接我回家 下午15点多也接我回家 每天都提前1个多小时来接我 哈哈
因为艺考 留下了很多遗憾 至今还活在懊悔之中 当天回家 真的从杭州哭到二院 我这么一爱面儿的人儿 那一刻控制不了了 最快最快去了医院 可最后还是没有说上一句话 你见到我 流泪一下流出来了 还一直抓着我的手 想说话可身体不允许了 很开心你在见我之后血压一下从60多到90多 戴着氧气面罩还想见的人该多么重要啊 你并没有失去生命 而是战胜了时间 离开不是失去 被遗忘才是 放心叭 我一直记得 生命的末端就当留个美好的悬念叭 隔着地平线也要来爱我 我们都安好[心]

RFID货架期指示器研究现状
1.引言

  我国有近13亿人口,食品安全是近几年来具有持续挑战性的问题和社会热点[1-3],并且随着中国经济的高速发展,消费者对食品的质量提出了更高的要求。人们不仅要求食品能够安全食用, 还要求食品的感官特性基本不变[4],但无论是植物性食品、动物性食品还是人造食品,其水分活度、总酸度、营养物质、自然微生物群、酶和生化底物及防腐剂等因素,在从原材料的摘取、加工、物流、仓储、销售等环节中,都会受外界温度、湿度、光照及环境中微生物群与包装气体组成等的影响,而不断地发生物理、化学、微生物上的变化,以一定的速度和方式丧失其原有品质。

  2.传统货架期指示器存在的问题

  传统的简单设定食品保质期及基于条码的食品安全管理模式无法满足更深入细致与高效食品安全管理的目的。目前传统的食品保存与管理方法存在如下问题:

  (1)传统保质期是通过在实验室内对少量食品样品进行加速实验、常温保存实验或通路实验等验证手段来确定,而事实上,在流通过程中食品品质不仅与每个食品个体初始状态有关,同时也与所处流通的环境密切相关。评价食品的实际品质不仅需要了解食品个体的初始状态,还需要对食品个体进行实时监测、跟踪其在运输、储藏和分销环节中的温度、湿度、光照、氧气含量等及诸多不可预见的影响因素。因此,食品安全状态评估比传统质保期的确定更加复杂、需要在更大的时间与空间范围内由具有数据采集与智能性标签的参与,带来诸如信息交互、运营成本等问题。

  (2)使用传统的时间-温度指示器评价食品个体品质方法虽然应用范围广泛(如常用于乳制品、冷冻肉和冷冻水果等冷藏、冷冻食品),具有使用方便、易于观察等优点,但此类产品是一次性使用,不能记录食品流通过程中环境参数的历史变化情况,信息的获取依赖于人工观察,不利于信息管理自动化与效率的提高。生化式时间-温度指示器必须使用在有温度-时间历史影响的食品上,使用前还必须知道食品的活化能,以选择合适的指示器与其动力学参数进行匹配,且成本与可靠性也限制了其使用。

  (3)现在食品的信息标识主要是利用条形码技术[5-6]。从当今企业和食品流通的现状来看,采用条形码技术进行信息标识是具有成本低、易于操作、易于制作等优点,但是条形码技术自身存在一些缺陷,不能够满足发展的需要,例如条形码存储信息少;在实际的操作过程中扫描仪只能在近距离下才能对其读取;在读取条形码时,经常会有货物粘贴条形码位置的不同和货物包装的不规则等问题,使得操作员在对货物进行扫描时需要花大量时间来寻找扫描条形码的精确位置;有时还会发生漏扫描情况。条形码技术不能够满足高精度快速识别的要求,并且其存储的信息一旦写入就不可以对其存储的内容进行修改,也不能够重复使用,降低了条形码的使用率,最主要的缺点是不能对食品进行实时的监测,这些都制约着食品企业的发展。

  3.RFID货架期指示器的优点

  RFID货架期指示器由RFID读写器和RFID微粒构成。RFID技术作为一种快速、实时、准确采集与处理信息的高新技术,通过对实体对象的**有效标志,其可广泛用于生产、零售、物流、交通等各个行业[7]。RFID货架期指示器优点有:

  (1)不需要光学可视、非接触完成识别工作。在冷链物流中,需要对大量食品进行识别,利用RFID技术解决了条形码技术识别速度慢、识别操作复杂等缺点,提高了效率。

  (2)工作时无须人工干预、不易损坏,减少了由于人为原因产生的出错概率。由于条形码识别操作过程中容易磨损,使得食品质量不能得到有效的标识,而RFID货架期指示器不需要人工对食品进行干预,通过读取微粒的数据来掌握食品的质量。

  (3)可远距离识别运动物体,提高了传统货物在分拣登记信息时候的处理速度。RFID货架期指示器不需要人工操作近距离地读取食品环境与质量信息,通过射频技术,可以远距离完成通信,提高了登记食品质量信息的速度。

  (4)能够对食品进行实时监测、评估与预测。传统技术不能根据当前环境的变化而实时地监测、评估与预测食品的质量,这使得食品在冷链物流过程中的质量不能被实时的反映,而RFID货架期指示器通过采集食品的一些质量信息,能够实时地监测食品的质量。

  4.RFID货架期指示器亟需解决的问题

  在冷藏运输过程中,射频装置运行与典型的行业环境下:首先装置工作于低温、潮湿、机械振动、冲击和大范围金属干扰、电磁干扰等恶劣环境下;其次射频装置要求的识别距离远,能够达到多目标快速识别;最后要具有低功耗、存储容量大、使用寿命长等特点。因此,对RFID货架期指示器的性能提出更高的要求,主要表现在:

  (1)应具有低功耗特性。在冷链物流过程中,RFID货架期指示器需要长时间、实时监测食品的质量,能量消耗较大,其主要是采用电池供电的方式,而电池的容量是有一定限度的,不能无限制供电,因此,这就对微粒的功耗提出了较高的要求。

  (2)应具有抗干扰能力,数据通信的保密性。食品在运输过程中,由于外界信号会干扰RFID读写器与RFID微粒的通信,这就要求RFID货架期指示器能够具有较强的抗干扰能量和数据通信的保密性。

  (3)要求系统具有较高的稳定性和可靠性。RFID货架期指示器需要具有较强的稳定性与可靠性,才能实现对食品实时监测的目标。

  (4)能识别多个移动RFID微粒。在食品源、中转站、目的地,RFID读写器需要读取多个移动的RFID微粒,读取的过程中由于信息的不断碰撞和智能RFID微粒的移动,会产生RFID微粒被漏读的问题及功耗问题。

  5.展望

  为了实现RFID货架期指示器能够被较好地应用于食品冷链物流中,需要通过对RFID货架期指示器的功耗和多个移动RFID微粒的防碰撞问题进行了研究。论文需要在以下几个方面展开研究:

  (1)需要提出时间序列电源管理算法

  冷链物流具有较强的行业特殊性,RFID货架期指示器需要在这一过程中实时监测食品的存储环境与质量信息,并需要对数据进行计算和存储,其能量消耗较大。现有的电源管理技术一般都是将以前的状态综合来预测将来的工作状态,不能有效应用在冷链物流中。本文提出了时间序列电源管理算法,该算法根据划分的运行模式对智能RFID微粒进行管理,优化了微粒的功耗与性能之间的平衡。

  (2)需要提出智能自适应帧时隙ALOHA防碰撞算法

  传统的防碰撞算法一般都是针对于静止的应答器与读写器而设计,而在冷链物流过程中,智能RFID读写器需要读取多个移动的智能RFID微粒。针对这一情况,论文分析了冷链物流环境下RFID货架期指示器在射频通信时存在的三种情况,并总结了这三种情况共同存在的问题:一些微粒将离开稳定通信范围;而一些新的微粒将进入稳定通信范围。针对这一问题存在三个技术难点需要解决,论文通过对智能RFID微粒数量的估计,提出了智能自适应帧时隙ALOHA防碰撞算法,算法的设计思路主要是减少多个移动微粒之间的信息碰撞,并减少微粒的射频通信时间,以此达到降低功耗的目标。

  (3)需要设计低功耗的RFID货架期指示器

  在上述两项技术的研究基础上,设计低功耗的RFID货架期指示器。


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