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      讓以終為始思維貫穿你的研究

      2022/11/20 15:34:05 人評論 次瀏覽 分類:文化長廊  文章地址:http://www.fg316.com/community/4579.html

      蘇聯科學家問NASA:你們什么時候能把人送到月球上去?NASA的人回答道:這決定于我們什么時候能把他們安全地接回來。

      筆者講創新課時經常講到這個段子。目的是告訴大家:行動的時候要一步步地走,但做計劃的時候要以終為始地考慮問題。這個講法是有針對性的。許多年前,筆者曾經評審過一個項目。項目負責人想開發一個數學模型,把運輸量降低四分之一。筆者問他:假如這個模型已經有了,你打算如何用這個模型降低運輸量? 他發現自己無法回答這個問題,就主動撤銷了項目申請。筆者的這個問題,就相當于問登月飛船的設計師:假如你們已經把人送到月球上去了,如何把他們接回來?


      在一個網絡會議上感覺到很多科技人員仍然沒有具備這種思維方式:很多人談大數據的時候,就談到如何用深度學習建模。筆者很想問他們:假如這個模型建立起來了,你們打算如何用這個模型解決問題?在我看來,他們顯然沒有把后面的問題想清楚,直接就開始建模了。


      “模型都是錯的,但有些是有用的”。


      很多人;但對具體的應用場景來說,精度再高的模型可能都是沒用的;反之有些場景可能不需要精度高的模型。所以,要建立一個有用的模型,應該先考慮一下它是怎么用的,再給模型提出要求。正如筆者多次強調的:用戶需要的是個孔,用戶需要的不是鉆頭:用戶要鉆的孔不一樣,鉆頭是不一樣的。


      在學術界,執迷于模型的正確、模型的精度高做法是一種通病。這大概就是學術界和工程界的思維差異。學術界建立模型的目的,往往是想著通過它發現一些預料之外的規律。他們認為,只要發現了規律,就是成功的。工程界則注重效率。“以終為始”的思維方式,可以大大提高效率、減少失敗的概率。


      有“欲速則不達”,則有“快到斬亂麻”。矛盾的不是方法和觀點,關鍵是用在什么場景。


      科學研究確實是“不問目的”的。直接用數據探索規律,有其合理之處。工程界關注經濟性,當然要關注效率,必然要強調以終為始。但我們今天遇到的問題是:學術專家幫著企業和政府解決工程問題,他們把自己習慣的思維方式帶入了工程技術研究中。這種思維方式就有問題了,工程師不是這么做研究的。此所謂:“病變而藥不變,向之壽民今為殤子矣”。工業場景變了,方法自然不一樣。


      其實,工程技術問題的數據建模,首先應該對問題本身有深刻的理解。在這個過程中,要仔細研究實際問題,并把實際問題轉化成建模的需求。在更具這個需求建模。按照筆者的經驗,很多人就是在這個環節上做得不夠。他們有了一點膚淺的認識,就開始建模了、開始展示自己的能力了。

      換個角度說,他們認為自己對問題的理解是足夠的、做法是合理的,但筆者認為他們對問題的理解不夠、做法有問題。 那么,憑什么筆者是對的?多年來,筆者經歷的失敗很多,遇到的坑很多。筆者覺得他們的研究看不到這些坑,就像不懂數學的人談邏輯,漏洞太多。

      希望十年之后,大家都明白“以終為始”的道理。

      作者:郭朝暉,工業自動化博士、教授級高工,專注于工業數字化轉型及技術創新研究領域

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