熵与墨菲定律

墨菲定律

凡是可能出错的事必定会出错。

墨菲定律没有数学依据,它其实是一个心理学现象。

如《五商》中所说:如果火箭上天有可能失败,就一定会失败的话,那火箭永远上不了天;如果情人节送花,你有可能会写错名字,就一定会写错名字的话,那你永远找不到老婆。根据墨菲定律,人类已经灭绝几千次了。墨菲定律不是一个数学规律。墨菲定律,是一种“选择性记忆”的心理学现象。一路绿灯,按时到公司;洗完车后,天空万里无云;重要的东西没掉,或者就掉在脚边 …… 这些事情太顺利,不会给你深刻记忆,而只有那些让你挫折和痛苦的记忆,最难磨灭。墨菲定律的原理是:顺利的事儿,你记不住。
但虽然墨菲定律不是客观的数学规律,它依然有其重大意义。人脑的这种更能记住挫折的机制,其实是一种保护机制,一种从生理和心理上,抑制“盲目乐观”,保护我们免受重大伤害的机制。

墨菲定律其实也是一种生活现象,它指出了一种恼人的生活趋势——即事情总会朝着最坏的方向发展。生活从来没有尽如人意,问题总是接踵而来。生活不但不会自行解决问题,甚至还会逐渐变得更糟糕和复杂。

这种生活现象与宇宙中一种强大的力量有关。它对于世界的运作来说至关重要,几乎渗透我们所追求的一切,驱使我们面临许多问题,并导致混乱。这种支配每个人生活的力量被科学家称为:熵。

熵是什么?

熵”的定义

这个词最早来源于物理学的热力学第二定律。在物理学中,“熵”指的是一个系统混乱的程度,或者说是无序程度的度量——越无序,熵的值就越大;越有序,熵的值就越小。

而热力学第二定律说:在一个封闭的系统内,事物总是从有序趋向于无序,所以熵的值一定是增加的。这就是“熵增定律”。

举两个例子:

想象有一片沙滩,沙滩上还吹着风。你可以把“沙滩+风”看成一个封闭系统。假设你突然看到,在沙滩上有一个沙子堆的小城堡,你肯定知道,这一定是某个人主动堆出来的一个形状,而不可能是风将沙子吹起来,然后精确地吹出了一个城堡的样子。因为从沙子变成沙子做的城堡,就是一个从无序到有序的过程,在封闭系统里这是不可能发生的。

来自网络

想象你将一盒拼图随手洒落在桌子上。理论上讲,每块拼图碎片都有可能落到正确的位置形成一幅完整的拼图。然而在现实中,这种情况不可能发生。因为拼图的有序状态只有一种可能,而拼图的无序状态几乎有无限种可能。从数学上讲,这样的有序结果不可能随机发生。

那想要发生怎么办呢?这个封闭系统一定要和外界有能量的交换,比如来了一个人,跳进来堆了这个城堡,或者把拼图拼好。其实就是他对这个本来封闭的系统输入了一些能量,这个城堡才有可能存在。

熵是混乱和无序的度量,无序的变化远远高于有序。

熵的关键在于熵值会随着时间推移而增加。也就是说,一切事物会从有序趋向无序。如果放任其发展,事物就会失去自身的结构。沙堡将被冲走,花园中杂草丛生,汽车开始生锈、人类逐渐老化。如果时间足够,山脉也将被侵蚀,磨平其棱角。

这就是令人“绝望”的热力学第二定律。它指出,封闭系统里的熵值永远不会减少。

世界上最难的事就是让生活变得简单有序,因为所有这一切都将我们推向复杂的深渊。要过上简单有序的生活,我们必须努力,通过外力干预来抵消熵值的增长。

我想这就是为什么像亚马逊等一些高管用“反熵”管理公司了。

以上是我最近关于熵的思考。


资料整理来自:得到平台专栏。

最后编辑于
©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
  • 序言:七十年代末,一起剥皮案震惊了整个滨河市,随后出现的几起案子,更是在滨河造成了极大的恐慌,老刑警刘岩,带你破解...
    沈念sama阅读 202,980评论 5 476
  • 序言:滨河连续发生了三起死亡事件,死亡现场离奇诡异,居然都是意外死亡,警方通过查阅死者的电脑和手机,发现死者居然都...
    沈念sama阅读 85,178评论 2 380
  • 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
    开封第一讲书人阅读 149,868评论 0 336
  • 文/不坏的土叔 我叫张陵,是天一观的道长。 经常有香客问我,道长,这世上最难降的妖魔是什么? 我笑而不...
    开封第一讲书人阅读 54,498评论 1 273
  • 正文 为了忘掉前任,我火速办了婚礼,结果婚礼上,老公的妹妹穿的比我还像新娘。我一直安慰自己,他们只是感情好,可当我...
    茶点故事阅读 63,492评论 5 364
  • 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
    开封第一讲书人阅读 48,521评论 1 281
  • 那天,我揣着相机与录音,去河边找鬼。 笑死,一个胖子当着我的面吹牛,可吹牛的内容都是我干的。 我是一名探鬼主播,决...
    沈念sama阅读 37,910评论 3 395
  • 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
    开封第一讲书人阅读 36,569评论 0 256
  • 序言:老挝万荣一对情侣失踪,失踪者是张志新(化名)和其女友刘颖,没想到半个月后,有当地人在树林里发现了一具尸体,经...
    沈念sama阅读 40,793评论 1 296
  • 正文 独居荒郊野岭守林人离奇死亡,尸身上长有42处带血的脓包…… 初始之章·张勋 以下内容为张勋视角 年9月15日...
    茶点故事阅读 35,559评论 2 319
  • 正文 我和宋清朗相恋三年,在试婚纱的时候发现自己被绿了。 大学时的朋友给我发了我未婚夫和他白月光在一起吃饭的照片。...
    茶点故事阅读 37,639评论 1 329
  • 序言:一个原本活蹦乱跳的男人离奇死亡,死状恐怖,灵堂内的尸体忽然破棺而出,到底是诈尸还是另有隐情,我是刑警宁泽,带...
    沈念sama阅读 33,342评论 4 318
  • 正文 年R本政府宣布,位于F岛的核电站,受9级特大地震影响,放射性物质发生泄漏。R本人自食恶果不足惜,却给世界环境...
    茶点故事阅读 38,931评论 3 307
  • 文/蒙蒙 一、第九天 我趴在偏房一处隐蔽的房顶上张望。 院中可真热闹,春花似锦、人声如沸。这庄子的主人今日做“春日...
    开封第一讲书人阅读 29,904评论 0 19
  • 文/苍兰香墨 我抬头看了看天上的太阳。三九已至,却和暖如春,着一层夹袄步出监牢的瞬间,已是汗流浃背。 一阵脚步声响...
    开封第一讲书人阅读 31,144评论 1 259
  • 我被黑心中介骗来泰国打工, 没想到刚下飞机就差点儿被人妖公主榨干…… 1. 我叫王不留,地道东北人。 一个月前我还...
    沈念sama阅读 42,833评论 2 349
  • 正文 我出身青楼,却偏偏与公主长得像,于是被迫代替她去往敌国和亲。 传闻我的和亲对象是个残疾皇子,可洞房花烛夜当晚...
    茶点故事阅读 42,350评论 2 342

推荐阅读更多精彩内容

  • 到了第四天知识点在细化,成交周期,规律……对于我这个表格盲的人居然也会把各种工具包用的得心应手我太喜欢这个训练营了...
    敖玉墨阅读 209评论 0 0
  • 灵魂 雪山 文/兰兰 走进你的心灵 看微光孤独的影 那里曾经种着玫瑰 一夜风吹一地红泥 泪为谁 风吹起了沧桑 心似...
    兰如纯阅读 383评论 0 0
  • 去冬,我们这里出现了少有的干旱天气,气象部门说是有气象记录以来降雨最少的时段。阳春三月、万物复苏、山花烂漫的...
    杨子江y阅读 435评论 1 3
  • 基于“新人文教育”的核心理念,青羊区着力建构“学校—家庭—社会”一体化的教育共生体,实施“全域家校合作供给侧结构改...
    蕾蕾lcm阅读 347评论 0 0