在进行本周推荐之前,容我说一些题外话推荐一些其他东西。本周推荐的是一个观点去教别人观察现实。
如果你不想陷入困境,就试着去感知你还没有感知到的东西。
我是一个哥伦比亚裔的移民,父亲 18 岁的时候来到北美谋生。父亲认为我和弟弟也应该经历移民艰辛的生活来历练自己。我的青少年生活大部分是在父亲这样严厉的态度下度过的。换栅栏、挖沟、铺地板等。如果说我从这些中学到了什么的话,那么就是现实之上隐藏着惊人的细节。
01考虑建一个地下室的楼梯
一开始看起来很简单,只有两块长而宽的平行板(2英寸 x 12英寸 x 16英寸) ,一些用于楼梯的板子,以及两边用于支撑每个楼梯的支架。但是当你真正开始构建的时候,你会发现有惊人数量的细微差别。您首先会注意到,实际上有相当多的子任务。你也必须将 2x12 的两端切成正确的角度,然后在主楼层上搞一些 U 型支架以固定住楼梯,然后将2x12 固定到 U 型支架上,然后为楼梯安装角度支架, 然后再安装到楼梯上。
接下来,您将注意到上面的每个步骤都分解为几个步骤,其中一些步骤由于材料和任务的属性以及您自己和您的工具的局限性而具有一些棘手的细节。你会遇到的第一个问题是,切割你的 2x12 到正确的角度是有点复杂,因为没有明显的方法来追踪正确的角度。你可以变得更有创造性,或者你可以拿出你的三角函数书,计算出如何计算切割的角度和位置。你可能还想查一下楼梯的合理角度。切割时什么看起来合理,什么感觉安全。当你准备好的时候,你会很快发现把楼梯板放在同一个角度是非常重要的。你需要一些东西可以给你一个角度,非常一致的主板。一旦你做到了这一点,并且画好了线,你可能会沮丧地发现你笔直的板子并不是那么笔直。木材制成后会弯曲,因为它是新的和潮湿的时候被切割过的,现在它是烘干机,所以没有木材是完全直的。一旦你回到木材商店,得到一些更直的 2x12 和重新绘制你的线,你可以开始拧在你的支架。现在你终于可以拧楼梯板了。如果你的螺丝长度超过2英寸,你需要不同尺寸的螺丝,否则它们会戳出木板的顶端,刺穿你的脚。
在每一个步骤和每一个层次都有丰富的细节和物质结果。
人们很容易想到‘那又怎样?并将这些细节视为楼梯木工的偶然或特有而不予考虑。
它们是专门针对楼梯木工的,这就是它们的细节。
但是,有意义的细节的惊人数量的存在并不特定于楼梯。
令人惊讶的细节是近距离接触现实的普遍属性。
如果你仔细看,到处都能看到这个。
例如,您可能已经有了第一次做某事的经验,可能是第一次种植蔬菜或使用 Haskell 软件包,
并且对其中有多少恼人的障碍感到沮丧。
然后你做了更多的实践,然后你告诉自己“原来一直都很简单,为什么是只有我遇到这么多难题吗”。
我们遇到了宇宙的一个基本属性,并把它误认为是个人的失败。
如果你是一个程序员,你可能会认为编程的复杂性是编程的一个特点,
但实际上是所有事情都很复杂,
但是你只有在你是新手的时候才会注意到这种复杂性。
02再考虑一件事,把水煮开这件事
把水煮到 100 摄氏度,就煮开了,这是一件很简单的事情对吧?
但是把你自己放在19世纪初的某个人的位置上,只有一个粗糙的,没有标记的水银温度计,试图计算出温度。
于是你开始烧水,你可能注意到的第一件事就是锅子表面聚集了很多小气泡。
水开了吗?水还没有那么热,你甚至可以把手指伸进去。
然后,泡沫会出现得更快,并开始上升,但它们似乎“未沸腾”。
然后你会开始看到成片的小气泡风暴,你开始听到嘶嘶声。那是沸腾吗?算是吧?看起来不像是沸腾的。
气泡越来越大,开始释放更大的气泡。
最终,气泡变得越来越大,当气泡开始浮出水面时,水面变得紊乱。
最后我们似乎达到了真正的沸腾。
我想这就是沸点了吧?
这看起来有点奇怪,如果不是沸腾的话,之前发生的事情是什么。
更糟糕的是,如果你用的是玻璃锅而不是金属锅,水会在更高的温度下沸腾。
如果你用硫酸清洗玻璃容器,去除任何残留物,你会发现你可以在水沸腾之前加热更多的水,
当它沸腾时,它会在沸腾的小爆炸中沸腾,温度会不稳定地波动。
更糟糕的是,如果你将一滴水夹在两种其他液体之间并加热它,
你可以在不发生任何事情的情况下将温度提高到至少300摄氏度。
这有点嘲弄了“水在100摄氏度沸腾”的说法。
事实证明,“沸腾”比你想象的要复杂得多。
这种惊人数量的细节并不局限于“人类”或“复杂”的领域,
它几乎是所有事物的普遍属性,从太空旅行到缝纫,再到你自己心灵的内在体验。
03同样,你可能会想,那又怎样?
你的任务越困难,就会有越多的细节对于理解成功至关重要。
你可能希望这些令人惊讶的细节与你的任务无关,但事实并非如此。
其中一些最终会成为关键。
木头的弯曲倾向意味着比起计算它的长度和角度,追踪一个切口更准确。液体过热的可能性意味着在工业过程中沸腾液体时使用填充是非常重要的,以免你的过程是高度低效和不可预测的。装满燃料的火箭和空的火箭在重量上的巨大差异意味着可重复使用的火箭如果不能将推力降到原来的很小一部分就无法盘旋,这反过来意味着它必须精确地规划轨道,以便在到达地面的那一刻达到速度。
您可能还希望,当您遇到重要的细节时,它们将是显而易见的,但事实并非如此。
这样的细节不会自动显示出来,即使是你直接碰到它们的时候。相反,事情可能看起来混乱而嘈杂。“Spirit”温度计,使用白兰地和其他酒,是普遍使用的早期温度计。它们甚至被认为是潜在的温度计标准流体。直到18世纪瑞士物理学家 Jean-André De Luc 的细致工作,物理学家才意识到酒精温度计是高度非线性的,并且根据浓度的不同而变化很大,而浓度又很难测量。
你可能也有过这样的经历,当你尝试做某件事情的时候,因为它不起作用而变得越来越沮丧,最后,在一段时间之后,你意识到你的解决方法不可能起作用。
当然,在你注意到重要的细节之前,它们基本上是看不见的。很难把你的注意力放在他们身上因为你甚至不知道你在寻找什么。但是当你看到它们之后,它们很快就融入到你对世界的直觉模型中,以至于它们本质上变得透明。你还记得那些对学习骑自行车或开车至关重要的洞察力吗?那些让你在自己擅长的事情上表现出色的细节和洞察力呢?
这意味着很容易卡住。停留在你目前看待和思考事情的方式。框架是由对你来说很重要的细节组成的。你没有注意到的重要细节对你来说是看不见的,而你所注意到的细节看起来是完全明显的,你看穿了它们。这一切都让人很难想象你怎么会错过一些重要的东西。如果你正在尝试做不可能的事情,这种效果应该会让你冷到骨子里。这意味着你可能在此时此刻在智力上陷入困境,证据就摆在你面前,而你只是看不到它。
这个问题不容易解决,但也不是不可能
改进的方向很明确: 寻找你通常不会注意到的关于这个世界的细节。
当你出去散步时,注意花朵上意想不到的细节,或者道路的接缝暗示了道路是如何建造的。
当你和一个很聪明但是看起来很不对劲的人交谈时,弄清楚哪些细节对他们来说很重要以及为什么。
当你学习的时候,注意哪些细节实际上改变了你的思维方式。
如果你不想陷入困境,就试着去感知你还没有感知到的东西。
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