当前位置: 首页 > news >正文

100种思维模型之上帝视角思维模型-025

        惊奇、愤怒、郁闷,我们觉得生活不精彩,事情乱作一团,但这仅仅是视角问题而已。

        换个视角,可以看到不同的世界。

        “上帝视角思维模型”,即以一个更高、更客观、更理性的角度来看问题,从而做出理性的决策。

01、何谓上帝视角思维模型

一、上帝视角

        所谓上帝视角,就是将自己深入其中,能敏锐感受内里变化;抽身其外,又能让自己变成一个旁观者,观察很多事情的发生和结果。

        生活中,我们每个人都沉浸在自己的世界里,站在自己的视角看待一切,继而遮蔽了双眼,看不到事情的本质。

        的确,如果看问题的视角只有一种——即“从自己出发的视角”,我们看到的世界就会过于局限。要么是陷在情绪里,停留在当下的感受里难以自拔;要么是无法看清自己的真实渴望,永远被当下欲望所牵引。

        这时,如能引入上帝视角,就会看到完全不同的情境,产生截然不同的想法与感受。

        关于上帝视角,猎豹CEO傅盛曾分享过他的实践体验:

        他说:“有一段时间,每次有人离开公司,我都会受很大的心理影响。后来,运用“上帝视角”之后,我就将整个公司看做一个生命体。

        因此,人员的进出,不论对个体进化,还是组织进化,其实都是好事情。在理解到这一层后,我就开始大刀阔斧,拆分事业部,鼓励内部创业,出售部分业务等等。

        由于这种竞争,必然带来很多人的不适,也会造成人员的一些交替。其实在以前,我的内心特别接受不了。包括一起工作多年离开的人。但现在我会认为,那都是彼此进化的一部分。

        有的时候,环境变了,我们需要进化;进化不了,离开了,大家也只是在不同的轨道上。今天。我能更加理性地看待这一切。”

        为什么“上帝视角”能让傅盛在心理上产生如此巨大的转变呢?

        因为这个视角能让我们从“我”这个壳中抽离出来,成为自己生活与生命的一个旁观者或俯瞰者。

        作为旁观者或俯瞰者,看到的内容自然就与“我”所看到的内容大相径庭,产生的感受也因此完而全不同。

        因此,“上帝视角”能让我们用一种完全“无我”的姿态看一切,看众生,看世界。

二、上帝视角思维模型

        所谓上帝视角思维模型,就是将上帝视角思维应用到解决问题上。

        生活、工作中在遇到重要问题、重大决策时,运用上帝视角思维进行分析,即以一个更高、更客观、更理性的角度来看问题,从而更快速更清晰的把问题解决。

02、上帝视角思维模型生活中的运用

一、战略and战术

        雷军曾说:我们很多人都犯有这样一个错误,用战术上的勤奋来掩盖战略上的懒惰。

        生活中,很多人陷入忙于事务性工作的陷阱中,还美其名曰我很勤奋,我很忙!

        所以我经常用这么两句话提醒自己——你可以默默无闻,但是绝对不可以碌碌无为;要低头做事,也要抬头看天。

        要有战略思维,要利用上帝视角思维模型来定战略!

        如,田忌赛马的故事,利用“上帝视角”来统揽全局,分析双方优劣势,继而做出最理性的决策:

        用下等马对付对方的上等马;用上等马对付对方的下中等马;最后用中等马对付对方的下等马!

        最后,以1输2胜赢得齐王的千金赌注。

二、目标and指标

        生活中,我们还很容易犯的一个错误是,因为指标,丢了目标!

        这也是缺乏上帝思维导致的。

        如,前一阵子有位妈妈问我,我儿子最近一次数学考试只考了60分,怎么办!我很着急!

        我后来跟她说,一次考试成绩说明不了什么,你不能就盯着这个成绩(指标),而把你的目标忘记了(希望他快乐、健康的成长)。

        别因为一次考试就说孩子笨,或者批评他不好好学习,给他贴一个“不爱学习、不聪明”的标签。

        因为孩子容易活成爸爸妈妈嘴里的样子,你说我“不聪明、不爱学习”,那我就不好好学习给你们看!

        这时可以启动上帝视角思维模型,分析看看这次考试为什么考的不理想?

是不会做呢?还是粗心了呢?还是考试的时候身体不舒服?又或者是考试的时候出现了别的事情……

        帮助孩子修正错误才是目标,帮助孩子成长才是目标!

        目标是明确的,而指标有时候可以有偏差,有偏差的时候我们利用上帝视角统揽全局,发现问题,解决问题即可。

三、生活and生存

        网络段子,我哪敢谈生活呀,我们只是生存而已!

        听到怎么一句话,其实挺伤感的!

        所谓生存,这里指的是为了活着而活着,没有创造性,过着得过且过的日子,生命是他的,但是生命的支配方式是别人的!

        所谓生活,俗称会过日子,有追求和梦想,每天都在想法设法的改变自己和提升自己,为了遇见更好的自己、过上更好的生活而努力。

        而上帝视角思维模型告诉我们,每个人都有活好的权利!上帝给每个人的时间是一样的,一天24个小时!

        8个小时用于睡眠,8个小时用于工作,还有8个小时把“生存”“生活”的人分开,继而距离越拉越远!

        最后的8个小时你做了什么,生活将回报你什么!

        你选择“生活”还是“生存”,选择权在我们自己手上!

03、怎么更好的应用

        怎么拥有上帝视角思维呢?

        以下几点建议可能对我们有帮助:

        一、打好基础、做好基本面

        只有基本结构稳定了,才能在这上面创造发挥。

        所有的建筑设计师都知道基础的重要性,无论怎么追求设计感和创意,也不会疯狂到忽略或者舍弃挖地基这样的基础工作。

        对培养一个孩子来说,基础是“爱”,能感受到爸爸妈妈是关爱他的,老师是爱护他的,同学间是友爱的,有爱的基础是牢固的,然后在此基础之上添枝加叶。

        而对于追求成长的我们而已,基础是有一个健康的身体、一份好奇心、一份激情

二、终生学习,培养全局意识

        事物并非独立存在,他是某个系统的子项,亦是另一个系统的分项或者是父项,我们要终生学习,掌握更多的知识,继而能看清全局。

        如,《你的顾客需要一个好故事》一书中说到,创造一个故事需要七个部分:

        1.一个人物;

        2.遭遇一个问题;

        3.遇到一位向导;

        4.向导给主人公提供一套问题解决方案;

        5.召唤主人公采取行动;

        6.帮助顾客避免失败;

        7.最终获得成功。

        拿我们最熟悉的《泰囧》来拆解;

        1.人物,徐峥饰演;

        2.一个问题,要挣钱,要签字,不签字挣不到钱;

        3.向导,王宝强饰演;

        4.方案,帮助徐峥重新认识生活真谛;

        5.徐峥跟着王宝强,完成王宝强的拍照之旅;

        6.体会生活真谛,继而避免失去家庭;

        7.最后成功,回归家庭,问题解决。

        我们想要创造一个好故事就需要从以上7个方面入手,继而从整体上去铺排故事节奏、安排故事事件,只把精力投入到情感抒发,或者某次精彩打斗的描写上,就会顾此失彼,造成整个故事的失衡。

        这就是只看部分,不看整体的单向思维模式,只解决眼前问题,忽略了系统的重要性,问题看似解决,但实际上隐患依然存在,并且一定会引发其他的问题,让事情朝着失去控制的方向进行。

三、洞察先机,拒绝延迟

        系统内部的要素之间的关联性不是恒久不变的,而是呈现一种动态发展的规律,而且,这种发展会有一定的延迟性。

        蝴蝶效应就是最好的例证:一只南美洲亚马孙河边热带雨林中的蝴蝶,偶尔扇几下翅膀,就有可能在两周后引起美国得克萨斯的一场龙卷风。

        这里的“两周后”就是系统延迟,每个系统都存在延迟,因为系统内部运作需要时间,不可能达到同时同频,越复杂的系统,延时越强。

        而运用“上帝思维”,从整体的角度看系统,就能帮助我们寻找到系统延迟的关键点,让我们洞察先机,掌握最新最快的讯息,出奇制胜。

04、写在最后

        掌握“上帝思维”,长出看透事物系统规律的“上帝之眼”,让我们更好的掌控自己的人生,成为更好的自己。

相关文章:

100种思维模型之上帝视角思维模型-025

惊奇、愤怒、郁闷,我们觉得生活不精彩,事情乱作一团,但这仅仅是视角问题而已。 换个视角,可以看到不同的世界。 “上帝视角思维模型”,即以一个更高、更客观、更理性的角度来看问题,从而做出理性的决策。 …...

从这5个方面,总结我当PM的第一年

以下5个方面(学习、思考、沟通、执行、产品)的分享,都是我站在巨人的肩膀上,结合自己所学所做总结而来;同时,我也继续学习,不断完善这些知识。如有不当,欢迎大家指正~一、学习&#…...

ChatGPT可以作为一个翻译器吗?

论文地址:https://arxiv.org/abs/2301.08745.pdf 背景 自从OpenAI2022年11月30日发布ChatGPT以来,基本上把NLP所有任务大统一了,那么在机器翻译的表现到底如何呢?腾讯AI Lab在翻译Prompt、多语言翻译以及翻译鲁棒性三方面做了一…...

详述java的设计模式(三)

1.装饰者模式 装饰者模式(Decorator Pattern)允许向一个现有的对象添加新的功能,同时又不改变其结构。这种类型的设计模式属于结构型模式,它是作为现有的类的一个包装。 使用场景: 在不影响其他对象的情况下&#xff…...

Linux命令·pwd

Linux中用 pwd 命令来查看”当前工作目录“的完整路径。 简单得说,每当你在终端进行操作时,你都会有一个当前工作目录。 在不太确定当前位置时,就会使用pwd来判定当前目录在文件系统内的确切位置。1.命令格式:pwd [选项…...

以图搜图服务快速搭建

以图搜图服务快速搭建 电商公司,管理的商品少则几千,多则上百万。如何帮助用户从多如牛毛的商品中找到类似的商品就成了问题。 以图搜图就可以很好的帮助解决这个问题,通过 Towhee(resnet50 模型) Milvus 如何实现本…...

【TensorFlow安装踩坑记录】

TensorFlow安装踩坑记录第一步,切换服务器cuda版本第二步,conda安装tensorflow记录一下最近安装Tensorflow v1时遇到的问题和解决办法第一步,切换服务器cuda版本 首先我想安装tensorflow 1.13.1,兼容的cuda版本是10.0&#xff0c…...

03.03回溯法

class Solution { public:vector<int> temp;vector<vector<int>> ans;void dfs(int cur,int n,int k){//剪枝 temp 长度加上区间 [cur, n] 的长度小于 k&#xff0c;不可能构造出长度为 k 的 tempif(temp.size()(n-cur1)<k){return;}if(temp.size()k){ans…...

I.MX6ULL内核开发0:linux内核模块

目录 简要 一、内核模块的概念 二、内核模块加载、卸载过程 简要 1、内核模块的概念 2、内核模块的原理&#xff1a;内核模块在内核的加载、卸载过程。 一、内核模块的概念 内核&#xff0c;是一个操作系统的核心。是基于硬件的第一层软件扩充&#xff0c;提供操作系统的最…...

qsort快速排序的实现以及模拟实现qsort的功能(狠狠的拿捏)

当你为错过太阳而哭泣的时候&#xff0c;你也要再错过群星了。 --泰戈尔 目录 一.qsort快速排序的实现 二.模拟实现一个qsort功能的函数 一.qsort快速排序的实现 下面是 qsort() 函数的声明&#xff1a; void qsort(void *base, size_t nitems, size_t size, int (…...

[Java·算法·中等]LeetCode215. 数组中的第K个最大元素

每天一题&#xff0c;防止痴呆题目示例分析思路1题解1分析思路2题解2分析思路3题解3&#x1f449;️ 力扣原文 题目 给定整数数组 nums 和整数 k&#xff0c;请返回数组中第 k 个最大的元素。 请注意&#xff0c;你需要找的是数组排序后的第 k 个最大的元素&#xff0c;而不…...

xgboost:算法数学原理

xgboost算法数学原理 1、求预测值 y^iϕ(xi)∑k1Kfk(xi),fk∈F,(1)\hat{y}_i\phi\left(\mathbf{x}_i\right)\sum_{k1}^K f_k\left(\mathbf{x}_i\right), \quad f_k \in \mathcal{F},\tag{1} y^​i​ϕ(xi​)k1∑K​fk​(xi​),fk​∈F,(1) F{f(x)wq(x)}(q:Rm→T,w∈RT)\mathca…...

map、multimap、unordered_map

引用&#xff1a;windows程序员面试指南 map map 红黑树 map 对value值无要求 map 有序&#xff0c;按照key值自动排序 map key值唯一 map 头文件&#xff1a;#include map 支持重载[]的运算符 map 为保持有序性&#xff0c;erase()开销大 multimap multimap 红黑树 multim…...

2023年全国最新会计专业技术资格精选真题及答案11

百分百题库提供会计专业技术资格考试试题、会计考试预测题、会计专业技术资格考试真题、会计证考试题库等&#xff0c;提供在线做题刷题&#xff0c;在线模拟考试&#xff0c;助你考试轻松过关。 一、选择题 1.下列各项中&#xff0c;仅将生产过程中消耗的变动成本计入产品成本…...

Centos7搭建NFS

1.NFS简介Network File System(网络文件系统&#xff0c;通过网络让不同的机器系统之间可以彼此共享文件和目录&#xff0c;类似Samba服务。2.NFS挂载原理 在网络中服务器和客户端进行连接都是通过端口进行数据传输&#xff0c;而NFS服务端的端口是随机的&#xff0c;从而导致N…...

ThreadLoca基本使用以及与synchronized的区别

文章目录1. ThreadLocal介绍1.1 官方介绍1.2 基本使用1.2.1 常用方法1.2.2 使用案例1.3 ThreadLocal类与synchronized关键字1.3.1 synchronized同步方式1.3.2 ThreadLocal与synchronized的区别2. 运用场景_事务案例2.1 转账案例2.1.1 场景构建2.1.2 引入事务2.2 常规解决方案2.…...

【C++】纯虚函数、纯虚析构

纯虚函数语法&#xff1a;virtual 返回值类型 函数名(参数列表) 0纯虚函数的作用&#xff1a;不用定义&#xff01;在多态中&#xff0c;通常父类中虚函数的实现是无意义的&#xff08;因为主要用子类重写的&#xff0c;父类只是为了派生子类当做一个类族的顶层出现&#xff0…...

Python 进阶小技巧:7招展开嵌套列表

大家好&#xff0c;今天给大家讲解一个Python的进阶知识点&#xff1a;如何将一个嵌套的大列表展开形成一个列表。 小编提供了7种方法供大家学习参考&#xff1a; for循环 列表推导式 使用第三方库itertools 使用sum函数 python自加&#xff08;&#xff09; 使用extend函…...

【Spring6】| Bean的作用域

目录 一&#xff1a;Bean的作用域 1. singleton&#xff08;单例&#xff09; 2. prototype&#xff08;多例&#xff09; 3. 其它scope 4. 自定义scop&#xff08;了解&#xff09; 一&#xff1a;Bean的作用域 1. singleton&#xff08;单例&#xff09; &#xff08;1…...

Qt界面美化之自定义qss样式表

原生的QT界面不好看&#xff0c;有时候需要根据美工的设计图修改样式。如果使用QML的话搞界面是快&#xff0c;但是QML有点儿吃内存&#xff0c;有时简单的功能还是用传统c的widget方便些。好在有qss&#xff0c;传统界面也可以美化的。QSS称为Qt Style Sheets也就是Qt样式表&a…...

量子计算误差缓解技术:Qiskit实现与工程实践

1. 量子计算误差缓解的必要性与挑战在当前的NISQ&#xff08;Noisy Intermediate-Scale Quantum&#xff09;时代&#xff0c;量子计算机的硬件限制使得误差累积成为阻碍实用化的主要瓶颈。以氢分子基态能量计算为例&#xff0c;未经误差缓解的VQE计算结果可能偏离理论值达20%以…...

AI智能体自我进化:基于Diff机制的自动化优化实践

1. 项目概述&#xff1a;当AI智能体学会“自我进化”最近在开源社区里&#xff0c;一个名为agentdiff的项目引起了我的注意。它的核心想法非常有趣&#xff1a;让AI智能体&#xff08;Agent&#xff09;能够像我们人类一样&#xff0c;通过“反思”和“对比”来学习和进化。简单…...

如何用本地OCR工具快速提取视频硬字幕:3步完成专业字幕制作

如何用本地OCR工具快速提取视频硬字幕&#xff1a;3步完成专业字幕制作 【免费下载链接】video-subtitle-extractor 视频硬字幕提取&#xff0c;生成srt文件。无需申请第三方API&#xff0c;本地实现文本识别。基于深度学习的视频字幕提取框架&#xff0c;包含字幕区域检测、字…...

Docker多阶段构建与镜像优化实战

Docker多阶段构建与镜像优化实战:从1GB到50MB的瘦身之旅 🐳 镜像太大?构建太慢?安全隐患太多?本文通过真实 Node.js + Python 项目,手把手教你用多阶段构建把 Docker 镜像从 1GB 压缩到 50MB,附带完整的优化策略和踩坑指南。 一、为什么你的 Docker 镜像这么大? 很多…...

ARM嵌入式开发:硬件抽象层与调试监控技术解析

1. ARM嵌入式开发中的硬件抽象层与调试监控在ARM嵌入式系统开发中&#xff0c;硬件抽象层&#xff08;HAL&#xff09;和调试监控器是两大核心基础设施。它们如同汽车的底盘和仪表盘——HAL负责统一管理发动机、变速箱等硬件组件&#xff0c;而调试监控器则提供实时运行数据与交…...

有桥BOOST PFC变换器原理、工作模式和控制模式的优缺点

前言在现代电力电子设备中&#xff0c;功率因数校正&#xff08;PFC&#xff09;技术已经成为不可或缺的核心环节。随着全球各国对电网谐波污染的管控日益严格&#xff08;如 IEC 61000-3-2 标准&#xff0c;对各类用电设备的谐波电流发射施加严格限值&#xff1b;例如对于功率…...

避坑指南:在CentOS 7.5上成功安装Ansys 19.2的完整流程(附字体问题终极解决方案)

CentOS 7.5与Ansys 19.2黄金组合&#xff1a;工业仿真环境搭建实战手册 在工程仿真领域&#xff0c;Ansys作为行业标准工具链的核心组件&#xff0c;其Linux环境部署一直是技术人员的痛点。经过长达三个月的多版本交叉测试&#xff0c;我们意外发现CentOS 7.5与Ansys 19.2的组合…...

稀疏记忆微调技术:解决LLM持续学习中的灾难性遗忘

1. 稀疏记忆微调技术解析 1.1 持续学习的核心挑战 在大型语言模型&#xff08;LLM&#xff09;的实际应用中&#xff0c;灾难性遗忘&#xff08;Catastrophic Forgetting&#xff09;是持续学习面临的最大障碍。想象一下&#xff0c;当你教会一个学生新知识时&#xff0c;他却…...

上网行为怎么监控?教你五个简单实用的上网行为监控方法,建议收藏

在数字化办公时代&#xff0c;企业管理面临着新的挑战&#xff1a;一方面需要网络提供资讯和工具&#xff0c;另一方面&#xff0c;无节制的非工作上网行为正在侵蚀企业的生产力。如何科学、合理地监控上网行为&#xff1f;以下为您介绍五个监控方法&#xff0c;涵盖了从硬件到…...

鸿蒙 App 的 Task + State 双核心架构

子玥酱 &#xff08;掘金 / 知乎 / CSDN / 简书 同名&#xff09; 大家好&#xff0c;我是 子玥酱&#xff0c;一名长期深耕在一线的前端程序媛 &#x1f469;‍&#x1f4bb;。曾就职于多家知名互联网大厂&#xff0c;目前在某国企负责前端软件研发相关工作&#xff0c;主要聚…...