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Tutorial:基于Hexo框架的GitHub个人主页搭建教程(前篇)

一年前的暑假,笔者曾经对照着网上的教程,试着弄一个专属于自己的GitHub主页,但由于笔者对具体的技术细节不太熟悉,加之时间不太充裕,写作灵感又极其匮乏,于是套了个Material主题后就不了了之。

最近适逢疫情严峻,笔者无法顺利开展实验,于是决定重拾计算机的“老本行”,钻研一下如何搭建自己的GitHub主页。经过这一两天的努力,笔者终于完成了GitHub个人主页的搭建,接下来只需要对博客进行小修小补,并搞清楚版本管理与部署即可。

也许有人会问,按你的说法,用Hexo搭建GitHub个人主页,只需要一天搭框架,一天修故障,不是易如反掌的事?但换个角度想,笔者毕竟没有按部就班照着一份系统的教程来建主页,而是把网上的资料东拼西凑,才勉强搭了一个能用的,其中踩过的坑和绕过的远路,只有自己知晓。为了避免今后再费周折,笔者决定写下这篇教程,既是给自己准备一份建站的参考资料,也可以用来帮助其他初涉Hexo,希望用它搭建博客的爱好者。

既然这样,那……就开始了?

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Tutorial:面向科研人员的Markdown应用教程

“Markdown” is two things:

(1) a plain text formatting syntax;

(2) a software tool, that converts the plain text formatting to others.

为什么要学习Markdown?

虽然你不一定能够感觉到,但是markdown已经存在于你的身边:

  1. 它可以记录笔记,比如本文就是用markdown写作的
  2. 每天阅读的BLOG,文档,下载包中的README.md,乃至微信公众号——他们可能都是基于markdown写作的
  3. MARKDOWN可以大大减少重复性、对个人提升毫无帮助的工作——让你离开一遍又一遍的统一格式、版本管理、手动存储和笔记备注,把更多的精力放在创造性的工作之上——如果说互联网是当代生产力的基础,那markdown就是当代互联网的基础。
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Tutorial:基于NMRPipe的RDC数据处理教程

基于NMRPipe的RDC数据处理教程

0. 预备知识

残余偶极耦合(Residual Dipolar Coupling,RDC)是一种基于核磁共振的表征手段,常用于蛋白质动态结构的辅助解析与验证,其原理为:空间上相互邻近,但不具备化学键连的偶极(如^1^H-^15^N原子对)之间,存在直接的电磁相互作用,在溶液中,偶极朝不同方向的分布相同,因而偶极-偶极相互作用平均值为零,无法直接观测;而在液晶或聚合物孔洞等定向程度高的环境,偶极朝不同方向的分布有差异,因此偶极-偶极相互作用平均值不为零(这是“残余(剩余)”一词的由来),表现为J耦合形成的裂分进一步增大或减小,其大小与偶极间的相对朝向有关,故可用于获取化学键的空间取向,以修正蛋白质结构。

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TangLab羽毛球活动

为了鼓励大家锻炼身体,唐老师组织TangLab成员每周五下午5:00-6:00进行羽毛球活动。2022年7月8日进行了第一次羽毛球活动,虽然大部分同学接触羽毛球不多,但都热情十足,在锻炼中收获了快乐。相信大家的体质和羽毛球水平会在今后的活动中,逐步提高。

TangLab羽毛球活动

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