鼓点铿锵唱非遗 一腔乡音传乡情 ——记省级非遗传承人时泽雨
“阳关道一匹马跑起狼烟,你对马上睁眼看,马身上端坐一位将魁员,亮眼金盔头上戴,盏大绒球迎风展,天庭饱满长得好,气宇轩扬不一般……”冬日午后,含山县清溪镇祠堂洪村农家堂屋里,伴着咚锵咚锵咚咚锵的鼓点,传来省级非遗——皖东大鼓词《伍子胥过韶关传说》的说唱声。
走近一看,一袭长衫,一面大鼓,一位老者正动情说唱,只见他手持一条竹根敲鼓,一副快板拍节,唱到精彩处,鼓声稠密响亮,语速忽快忽慢,肢体动作幅度加大。
说唱的老人名叫时泽雨,今年84岁,是省级非遗传承人,说唱皖东大鼓词《伍子胥过韶关传说》60多年,临近春节,眼瞅着要登台,他提前在家里预演起来。
带着浓郁乡音的唱腔声声入耳,分分钟引来正在隔壁装修的几位青年师傅。“一听就知道是老爷子在唱,听了几十年,太熟悉了,音量比以前小了点,但气势不减,还是那个范儿!”40岁的油漆师傅刘健停下手里活,站在门口听起大鼓,直言听了30多年,一直很喜欢,十里八乡的村民都熟悉这个声音,老爷子也是当地的“乡土明星”。
年过八旬,记忆清晰。“那时候,受群众欢迎,我一年到头都在外面演出,很少歇下来。”时泽雨回忆,早些年,人们听闻有皖东大鼓演出,早早地搬着小板凳赶到现场占位置,生怕错过。几十年如一日,他肩背大鼓,演出足迹遍布含山县的村居街巷、田间地头,给乡邻们奉上了一场场润心提神的文化盛宴。
一腔一调唱出人间百态,一鼓一板唱尽人间兴衰。皖东大鼓源于安徽大鼓,随着时间推移,安徽大鼓流行由淮北至皖东各县,因与地方俗曲、语言结合遂称皖东大鼓。
时泽雨与皖东大鼓结缘已有60多年,他自幼拜师学艺,一生酷爱,工作后放弃公职,专职说唱大鼓。时泽雨不但能唱还会写,为了进一步宣传家乡含山,助推旅游发展,他毛遂自荐,决定用皖东大鼓来宣传含山昭关。说干就干,他带领徒弟蔡胜阳、许光锁等人在全县城乡巡回演出《伍子胥过韶关传说》。2011年6月,经市相关部门申报,时泽雨被认定为安徽省第四批非物质文化遗产传承人,其代表作皖东大鼓词《伍子胥过韶关传说》也被收录至《中国曲艺志》和《安徽省曲艺志》。
“小故事”说出庄稼院“大道理”,“小场地”唱出乡土“好声音”。时泽雨还能根据不同时期的中心工作积极创作,自编自唱《鼓书话宪法》,积极开展普法宣传,说党的好政策,积极传递最新惠农新措施等。
“有生之年,我一定把皖东大鼓演唱下去,让更多的群众听到《伍子胥过韶关传说》,听到乡音民俗。”提到新年期盼,时泽雨希望,有年轻人加入皖东大鼓说唱队伍,让皖东大鼓越唱越响,传承非遗,发扬非遗文化。(记者 胡越 刘小庆 通讯员 茆进 靳晓苏)
" alt="省级非遗传承人时泽雨鼓点铿锵唱非遗" class="front-end-item-img hover-scale">省级非遗传承人时泽雨鼓点铿锵唱非遗
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" alt="工程老铁都在夸的「全能战将」,这款挖机凭实力圈粉" class="front-end-item-img hover-scale">工程老铁都在夸的「全能战将」,这款挖机凭实力圈粉
过去十多年,云基础设施通过“抽象化”实现扩展,借助标准化服务器、虚拟化资源及软件层,有效弥合了硬件层面的差异。这种模式之所以行之有效,是因为部分工作负载能够容忍一定程度的低效。然而,人工智能(AI) 工作负载无法容忍低效,也因此暴露出了传统架构在供电、散热、算力密度、内存带宽及系统整体性能方面的短板。本质上,AI 重新定义了“优秀”基础设施的标准。相应地,平台设计的重心也从注重单一的芯片或服务器,转向了打造机架级、可扩展的系统,在功耗和预算有限的前提下,实现高效扩展。而这一转变背后的原因在于,推理与智能体 AI 工作负载持续增长且不间断运行,对高密度、全天候在线的算力需求正快速提升。
Futurum 在《Arm处于 AI 和数据中心变革的中心》报告中,把这一转变称为迈向“系统级协同”。设计的关键不再是堆多少算力,而是平台能不能有效地把加速器、CPU、内存、网络和软件协同起来。
正因如此,业界正加速迈向定制化机架级系统设计:即围绕 AI 负载特性、功耗波动和持续利用率来进行端到端设计的平台。越来越多的架构师开始重新思考计算底层设计,选择基于 Arm 架构来解决现代 AI 平台面临的多重约束。
AI 促使行业重构:转向定制化机架级系统
这一转变的核心原因,并非通用型标准化基础设施无法承载 AI,而是碎片化的系统设计,在 AI 规模化部署时,终将转化为真实可感的成本代价。
AI 工作负载在计算、内存、网络、存储及软件各环节紧密耦合。CPU 拖后腿,昂贵的加速器就会空等;功耗和散热波动,利用率就会下滑;数据管道、调度、编排未能针对平台调优,吞吐量就不可预测。峰值性能依然重要,但稳定性、每瓦性能和系统整体平衡性更关键。
Futurum 指出,超大规模云服务提供商正进行结构性调整,旨在实现算力的指数级增长,同时避免能耗的同步激增。Futurum 引用 Arm 的数据指出,到 2025 年末,出货到头部超大规模云服务提供商的算力中,有近 50% 是基于 Arm 架构。
架构师现在不再只看纸面跑分,而是更关心 AI 平台在实际应用中能否长期可靠地运行智能体 AI 和连续推理工作负载,比如:
长时间高负载下,系统表现如何?
在实际环境中,功耗限制和散热条件如何影响性能曲线?
在机架级系统中,计算层如何确保加速器能持续获得稳定的数据供给,而非仅停留在纸面参数上?
当能效、可扩展性与系统平衡性成为首要原则时,重新审视 CPU 底层架构就成了必然。也正因为此,Arm 凭借领先的架构和完善的生态,正是这场行业变革的核心所在。
在数据中心领域,Arm Neoverse 平台是推动这一转型的核心引擎。亚马逊云科技、Google、微软、NVIDIA 等头部超大规模云服务提供商与 AI 领军企业,都在基于 Arm 架构或采用 Arm 计算平台进行产品研发。Arm 的模式既能支持定制化系统设计,又能保持跨平台、跨生态、跨软件的一致性。对于想要构建高集成度平台、又不愿被单一技术路径绑定的团队而言,这种灵活性至关重要。
智能体 AI 与持续推理,
重塑规模化算力的经济逻辑
随着 AI 与通用计算工作负载的融合,AI 工作负载正在发生变化,基础设施也需随之调整,以支持多样化的工作负载特性。
行业重心正在转向智能体 AI,而智能体 AI 本质上就是一个连续推理系统。智能体并不是简单地给出一个答案, 而是会规划、调用工具、检索数据、验证结果,如此循环往复。由此便形成了连续推理模式:稳定不间断的词元 (token) 生成任务,请求类型趋于多元化,围绕加速器的编排和数据迁移任务变得更繁重。
在智能体 AI 里,CPU 不再是配角, 而是整个 AI 系统的控制中枢。CPU 负责协调控制、调度任务、管理 IO、处理网络与存储服务、执行安全策略,并在模型、上下文及工具链不断演进的过程中,维持整个系统的平衡。
以承载大语言模型 (LLM) 的服务为例,它可能同时处理成百上千的并发请求。就算加速器负责核心计算,CPU 也要承担请求权限控制、分词和预处理、批处理和队列调度、数据迁移编排,以及针对模型权重与 KV 缓存的数据路径协调等。到了智能体工作流,CPU 的工作负担进一步扩展,还要承担工具调用、检索流程、结构化输出验证、多步调度等持续运行的任务。
这一切都表明,CPU的重要性远超许多团队的预期。如果 CPU 跟不上编排节奏,数据迁移、处理流程和加速器都会被“卡住”,面临结构性的闲置风险。
融合型 AI 数据中心的建设,彰显了 Arm 架构的强劲势头
Arm 的发展势头正在加快。在业内领先的集成式 AI 系统中,基于 Neoverse 平台的 CPU 被广泛用于智能体推理密集型系统的编排层,尤其适合追求高能效、可预测扩展能力和大规模部署的应用场景。
独立测试也印证了现代 CPU 基础平台在“AI 相关”工作负载中的价值。Futurum 旗下 Signal65 的独立基准测试对比了基于 Arm Neoverse 平台的 Amazon Graviton4 与同级的 AMD和 IntelEC2 实例,结果显示:在生成式 AI (Llama-3.1-8B)、数据库 (Redis)、机器学习(XGBoost)、网络 (Nginx) 等测试的各种工作负载中,基于 Neoverse 平台的 Graviton4 在性能和性价比方面大幅领先。
测试结果直接反映了智能体 AI 数据中心的现状:LLM、检索层、缓存、Web/API、传统机器学习等全都处于智能体系统的关键路径上,只有当 CPU 兼具速度与能效时,整体才能更好地扩展。
最新的机架级 AI 系统在架构设计上,均采用定制化加速器层以及基于 Arm 架构的 CPU 层的组合,由后者承担调度编排、数据迁移与智能体推理预处理等关键任务。NVIDIA Grace Hopper、Grace Blackwell 等系列产品,将 NVIDIA GPU与基于 Neoverse 架构的 Grace CPU 深度融合。而其最新机架级平台 Vera Rubin NVL72,更是在系统内集成 72 颗 Rubin GPU 与 36 颗基于 Arm 架构的 Vera CPU,专为交互式、深度推理型智能体 AI 优化,显著降低推理成本。
亚马逊云科技也在走同样的系统级路线:Amazon Trainium3 UltraServer 把 Trainium3 加速器芯片与 Graviton CPU 结合,强化了“融合型”设计理念:将加速器与定制的高性能、高能效 CPU 相匹配,以实现高效扩展。
“提供更优选择”不再是偏好,而是硬性要求
AI 系统迭代太快,固定架构已无法适配其发展节奏,因此为客户提供更优选择已成为风险管理的必要举措。
系统架构师想要的是:
平台能适应不同代的硬件、多样的工作负载配置及各异的部署环境;
软件可移植,以降低系统变更成本。
与此同时,系统架构师希望避免因过度依赖单一厂商,而导致在模型组合变化、业务规模扩张或新需求出现时陷入被动。在智能体时代尤其如此:推理形态不断变化,上下文更长、工具调用更多、多模态输入更频繁、全天候工作负载更普遍,效率和平衡远比峰值跑分重要。
Arm 架构在提升系统性能的同时,保持跨平台一致性。Arm 架构不仅引入了现代 AI 基础设施所需的关键特性,而且拥有强大的软件生态支持。Arm 计算子系统 (CSS) 提供经过验证的基础设施级模块,既加速了芯片开发,又保留了合作伙伴间的差异化与选择权。对于所有基于 Arm 架构的平台,一致性贯穿始终,云工作负载迁移至 Arm 平台也极为便捷。同时,在软件层面,Arm 生态助力团队在不同环境与平台间拥有一致连贯的基础,从而加速开发进程,无需重写所有代码。
智能体 AI 经济重塑 CPU 选择格局,Arm Neoverse 平台成头部厂商首选
系统架构师之所以倾向于 Arm 平台,因为它精准匹配定制AI 系统的核心需求:能效、可扩展性及每瓦性能。能效重要,因为功耗和预算是硬上限;系统平衡和 CPU 性能重要,因为加速器闲置成本极高;一致性重要,因为 AI 基础设施变化快、跨环境部署日益增多。
在融合型智能体 AI 数据中心里,面对持续推理的应用需求,上述优先事项变成了上线即需满足的硬性指标。智能体系统不只需要能生成词元的加速器,更需要以 CPU 为核心的编排能力,在网络、存储、调度、安全层面,持续、高效、大规模地把资源利用起来。
Arm 如今的强劲增长正源于此:Neoverse 正成为智能体时代的 CPU 基础平台,作为计算头节点,是让 AI 系统保持高效、一致并面向未来的核心控制中枢。
" alt="为何AI数据中心的系统架构师首选Arm平台" class="front-end-item-img hover-scale">为何AI数据中心的系统架构师首选Arm平台
在新型电力系统建设与能源转型的关键阶段,固态变压器凭借高功率密度、高转换效率的技术优势加速产业化,成为电力电子领域核心发展方向。实时仿真是其研发测试验证的关键手段,直接影响研发效率与落地进度。受固态变压器高开关频率、大拓扑级联特点影响,传统仿真技术难以兼顾精度与实时性,EasyGo实时仿真解决方案为破解这一行业技术瓶颈提供了高效可行的全新路径。一、固态变压器的现状与发展前景
在能源转型与算力爆发的时代浪潮下,固态变压器正从实验室走向产业前沿,成为重构电力系统的核心智能枢纽。凭借碳化硅等宽禁带半导体与高频磁材的技术突破,固态变压器实现了效率、功率密度与可控性的飞跃,整机效率已突破98%,体积较传统方案缩小60%-90%,完美契合高密度数据中心、新能源并网及超充网络对高效、紧凑供电的极致需求。市场已进入规模化商用前夜,2025年全球市场规模突破35亿美元,中国以42%的份额领跑全球,成为最大单一市场;海关数据显示上半年出口额同比暴涨320%,海外高端订单已排期至2026年。行业共识将2026年视为产业化元年,预计2028年全球产值规模将迈向千亿级,在“东数西算”工程与新型电力系统建设的双重驱动下,固态变压器正从标杆示范加速渗透至全场景应用,开启一条确定性的高增长赛道。
二、固态变压器的典型拓扑

基于ISOP(输入串联输出并联)架构的固态变压器,其单相结构通常在前端采用多个AC-DC功率单元级联的方式,各单元均配有独立的直流母线,后级接入隔离型DC-DC变换器,并将所有DC-DC输出端并联。将三个相同的此类单相链式单元在交流侧以Y型(星形)或Δ型(三角形)连接,低压侧并联后,即可适配三相中压交流电网。
基于MMC(模块化多电平换流器)架构的固态变压器,则以前级模块化多电平换流器为核心,首先完成中压交流至中压直流的变换,再通过后级的隔离DC-DC变换器实现中压直流到低压直流的转换。该结构因设置了共用的中压直流母线,便于直接接入中压直流配电网。
若采用基于MMC的DC-DC级联拓扑,还可显著减少所需的中压高频变压器数量。然而,MMC型拓扑通常较难实现开关器件的软开关特性,且其子功率单元多采用半桥或全桥结构,需使用大量子模块,系统结构相对复杂。
三、固态变压器实时仿真的挑战
1、实时仿真技术现状
在实时仿真领域,对于电力电子拓扑的仿真建模,通常采用电阻二值法,L/C建模法,平均值模型法,开关函数法。这些方法的区别都在于对于开关建模方式的不同处理,因此它们之间存在着显著优缺点区别:

2、固态变压器仿真的挑战
高开关频率
固态变压器的开关频率通常高达数十甚至上百千赫兹。为了精确模拟功率开关器件的通断暂态过程,其仿真时间步长往往需要控制在100ns量级。如此精细的仿真步长,对电磁暂态仿真算法的数值稳定性、计算效率,以及仿真硬件的处理能力与数据吞吐量,都构成了严峻的挑战。
拓扑规模大
固态变压器的级联数量可以在几十个以上,并且有增长的趋势。庞大的仿真拓扑和极小的仿真步长之间,在传统实时仿真技术模式下是一种“不可兼得”的矛盾。因此,需要针对固态变压器的拓扑进行特殊化建模处理。
3、传统实时仿真建模技术的缺陷
电阻二值法:由于其涉及到导纳矩阵的时变,切换导纳矩阵的延时使其仿真步长难以达到100ns的量级;
L/C建模法:高开关频率会导致高的虚拟开关损耗,使得仿真结果不准确;
平均值模型法:无法还原真实的开关纹波、谐波、暂态尖峰;
开关函数法:针对不同的拓扑,需要推导不同的开关函数。
四、固态变压器实时仿真解决方案
面对传统实时仿真技术在固态变压器建模中的局限性,EasyGo 提出了一种基于组合建模的解决方案,可有效实现固态变压器的高精度实时仿真。
前级整流部分开关频率通常不高,采用传统的电阻二值法或者L/C建模法都可以实现,仿真步长在1us左右,可以满足多模块级联的仿真需求。
后级DC/DC模块部分的开关频率可高达数十甚至上百千赫兹,针对这部分拓扑则需要进行特殊化建模处理,使其仿真步长可以达到100ns的量级。

后级的DC/DC模块部分,通常可以分成DC/AC电路,高频变压器电路和AC/DC电路。其中DC/AC和AC/DC均为单相电路,通常有全桥和半桥电路。

其中,DC/AC电路和AC/DC电路部分可以采用开关函数的建模方式,以实现其高速仿真。

高频变压器电路部分,采用等效的离散模型和节点电压法,以实现其高速仿真。

EasyGo实时仿真
仿真基于由15个DAB模块组成的DCSST系统,输入侧额定电压为2000V,输出侧额定电压为500V。其中DAB级联模块为EasyGo平台的定制模块,可以自定义设置级联数量与相关参数。控制开关频率50kHz。仿真对象聚焦于输出电压闭环控制,通过调节移相比实现电压稳定。具体拓扑如下图所示:

载入实时仿真模型后,EasyGoDeskSim会自动解析该模型,用户只需要对IP地址进行配置,并配置交互界面即可。
通过自定义交互界面,将使能按钮和负载突变按钮调出来,设定目标电压为500V,启动使能后,输出电压很快来到了500V,接着再开启负载突变工况,电压经过短暂的变化后,回归500V。整体效果与离线一致,其输出电压波形如下图所示。

EasyGo实时仿真采用差异化建模策略,搭配优化算法,实现100ns量级高精度实时仿真,且仿真效果与离线仿真完全一致,有效解决了自身仿真过程中精度与实时性难以兼顾的核心问题,提供了精准可靠的仿真支撑。
固态变压器作为新型电力系统的核心设备,其高开关频率、大拓扑规模的特性给实时仿真带来了巨大挑战。EasyGo实时仿真方案针对其仿真难点,通过高性能硬件架构与优化算法,实现了ns级高精度实时仿真,为其产业化阶段的研发、测试与验证提供了可靠的技术支撑,也为电力电子设备实时仿真技术的发展提供了新的思路,助力固态变压器在多场景的快速落地与应用。
" alt="固态变压器实时仿真的挑战和解决方案" class="front-end-item-img hover-scale">固态变压器实时仿真的挑战和解决方案
在介绍周长潜能之前,咱们先来简单介绍一下潜能系统。潜龙系统说白了就是相当于给球员某一项进行加强,我们可以让一个球员综合水平变得均衡,也就是用潜能弥补他的短板,也可以用潜能让一个球员的某一项水平突出,用潜能来扩大他的长处。而且潜能也并不是能白白获得的,是需要通过大量的资源才能刷够一个球员的潜能,所以我们在游戏的前期一定要节约潜能资源,不能随便的去刷潜能。

所以如何去根据球员的属性刷他的潜能,在游戏前期是至关重要的。像周长这种后卫球员,他的特点就是位移多速度快可以通过自身优势为团队拿下大量的分数,也能起到一个辅助效果,三分的命中率高,我们就需要综合以上这几点来为他选择合适的潜能。

在红色潜能方面,周长更适合增加运球属性和三分属性的自走炮台,这事很多,搬家可能要问,周长作为一个主力的三分球员,他的技能和属性也是更偏向于强有力的命中,为什么不选择属性更加暴力的火力覆盖呢?其实这也是许多玩家在满洲长时的一个误区,因为火力覆盖的属性看似暴力,能为周长提供稳定程度和传球能力,但是其实对于周长这类需要灵活运球的球员来说,运球能力才是它的关键,所以红色潜能佩戴自由炮台的收益是要大于佩戴火力覆盖的。

周长的绿色潜能则推荐佩戴乾坤挪移,这个潜能的选择其实没什么好说的,因为周长作为一个需要持续控球,拿球的球员,他的抢断能力一定是不能弱的,如果弱的话,那在团队对抗当中将会很被动。这个潜能也增加了他一点跑动能力,可以让周长在转场能力和移动能力都得到增强。

周长的蓝色潜能推荐佩戴后发制人。这个潜能会进一步的提升,周长的三分能力同时也弥补了,因为红色潜能不带火力覆盖,而缺少的一点稳定属性,同时后发之人也可以为周长增加他的中分能力,虽然周长不以中分著名,但中分作为一个篮球球员的基本功,周长这里也是必不可少的。

佩戴上述潜能,不仅可以将周长的属性发挥到最大化,同时也能弥补他的一些短板。在目前版本来说,这些也是最适合周长的潜能了。
好了,小编在本篇文章对全明星街球派对周长潜能展开了分析,其实在目前版本来说,周长他的单人作战能力和控场得分能力,是几乎罕逢敌手的,是非常推荐大家把他当做主力球员培养。
" alt="全明星街球派对周长潜能该带什么 周长潜能攻略" class="front-end-item-img hover-scale">全明星街球派对周长潜能该带什么 周长潜能攻略
丁俊晖2017斯诺克 丁俊晖遭塞尔比淘汰止步世界冠军
自2003年进入职业台坛以来,丁俊晖的目标一直没有变,那就是有朝一日成为世界冠军。一晃14年过去了,先后3次跻身世锦赛四强,2016年更是打进决赛,可惜最后的结果都不尽如人意。怎么办?其实斯诺克不同于其他竞技体育,30岁才是一名选手的成熟期。而丁俊晖才刚刚步入而立之年,所以他的未来依旧令人期待。
为什么说30岁是一个分水岭?出生于1983年的塞尔比在30岁前一共只有3个排名赛冠军入账,7次在排名赛决赛落败。但自2014年世锦赛夺冠后,他便一发不可收拾,3年8夺排名赛冠军,并且3次在世锦赛捧杯。
就好比,今年世锦赛1/4决赛击败火箭,是丁俊晖等待了11年的突破。
连续2年在世锦赛输给塞尔比,小丁何时才能真正突破职业生涯的瓶颈呢?其实有些事急不来。世锦赛不同于其他排名赛,漫长的赛制和独具魅力的长局制,考验的不仅仅是一名选手的技战术实力,更考验的是体力、意志力和心理的综合表现。此前多年,丁俊晖为此付出了昂贵的学费,一次次折戟,这些经历让他变得更加成熟和强大。

丁俊晖2017斯诺克 丁俊晖遭塞尔比淘汰止步世界冠军
在世锦赛历史上,已经取得辉煌成就的名将,一样是经历长时间的失败后,才有了后来的梦幻时刻。5次在克鲁斯堡登顶的奥沙利文,在第9次征战世锦赛时才首次夺冠。塞尔比目前的状态如日中天,而他的首个世锦赛冠军是在步入职业台坛之后的第15个年头。
所以说丁俊晖完全没必要着急。相比去年世锦赛打进决赛,今年丁俊晖在成绩方面退步了,但在其他方面有了提升。“去年经历了从资格赛到决赛后,感觉像经历了一个世纪一样,非常漫长。在那期间我学了很多经验,和在场上很多没有体会到的东西,”丁俊晖说道,“这次确实比去年好很多,包括整个局面的掌控。”
只要摆正好心态,丁俊晖会等到世界冠军来临的那一刻!
" alt="丁俊晖2017斯诺克 丁俊晖遭塞尔比淘汰止步世界冠军" class="front-end-item-img hover-scale">丁俊晖2017斯诺克 丁俊晖遭塞尔比淘汰止步世界冠军
有没有困难群众应救助而未被纳入救助范围?有没有人违规享受救助待遇?日前,省审计厅完成对合肥、蚌埠、淮南、芜湖、安庆5个市的困难群众救助补助资金审计。此次审计既查违规享受待遇问题,又查符合条件人员应享未享保障待遇问题,有力促进困难群体基本生活保障到位,兜牢基本民生保障底线。 “牢固树立以人民为中心的发展思想,以增进民生福祉、促进社会公平正义为目标,把实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益作为社保审计的出发点和落脚点,聚焦保障性安居工程、社保、困难群体救助等老百姓普遍关注的民生项目和资金,加大审计监督力度,更加关注困难群众的基本生活保障和民生政策的普惠性、基础性和兜底性,促进健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续的多层次社会保障体系,推进社会保障治理法治化、精细化。”省审计厅党组书记、厅长罗建国说。
省审计厅紧紧围绕落实今年20项民生实事任务,制定《关于进一步加强民生工程审计监督的意见》《关于加强农业农村审计助力全面推进乡村振兴的意见》等6项制度,完成农村人居环境整治相关政策和资金审计、困难群众救助补助资金审计,全面铺开畜禽养殖废弃物资源化利用情况专项审计调查、全省饮用水水源地保护情况专项审计调查。
聚焦群众牵肠挂肚的民生大事、天天有感的关键小事,省审计厅围绕推动各项民生政策措施落地生效开展审计,当好“经济卫士”,护航利民惠企政策落实落地。
紧盯群众所思所盼,聚焦群众所急所忧,全面核查各项民生资金的筹集、管理和使用情况,守护好人民群众的“养老钱”“保命钱”和“救助款”等,及时揭示、防范和化解影响各项民生资金有序运行的重大风险隐患。
今年以来,通过审计推动完成3301户农村厕所改造验收任务,督促对3个县(市)11个村改厕不规范、质量不达标等问题进行整改,促进3640多名困难群众享受各类政策保障待遇763万余元,进一步推动惠民富民政策落实落地。针对审计发现的涉企类问题,督促相关地市清偿拖欠民营企业、中小企业账款合计2.3亿元,退还企业各类保证金、不合理收费等5600万元,推动减免小微企业房租244万元,以有力有效的审计监督保障各项利民惠企政策落地落实。
民生审计暖民心,志愿服务办实事。“皖审”志愿服务队主动对接社区,通过“志愿我先行”审计服务周、“同心抗疫在行动 审计巾帼勇先行”“审计战疫进基层”等系列活动,组织审计巾帼、青年、抗疫等志愿服务小分队深入结对社区,开展卫生清扫、无偿献血、疫情防控等志愿活动,服务社区群众约1600人次,用心用力用情把服务做到群众心坎上。(记者 张岳)
" alt="利民惠企 当好“经济卫士”" class="front-end-item-img hover-scale">利民惠企 当好“经济卫士”