不确定性,什么是不确定性?什么是风险两者有何关系?
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不确定性名词解释
也就是指经济学家对于未来的收益和损失等经济状况的分布范围和状态不能确知。不确定性出现在哲学、统计学、经济学、金融学、保险学、心理学、社会学各个领域,只要是不能看到准确的数据、过程或结果,都属于不确定性。
关于不确定性
1. 不确定性才是世界的普遍规律,科学的核心是不确定性,而确定性是人类用理性思维抽象出来的模型,是真实世界的简化。
2. 科学之所以能定量,就是将不确定性通过抽象的量化,嵌入模型帮助我们认识世界,因此科学技术是人们发明出来减少不确定性的工具。
3. 思维建模:就是姜丝为重的概念系统通过公式、图标、结构化语言、计算机程序或其他显示媒体表征出来。建模也是人类的一种本能认知机制。
4. 当我们无法笃定地认为什么是确定的,那就接受所有不确定性,理性地看待问题,深入地思考问题。
5. 每当理智缺乏可靠论证的思路时,类比这个方法往往能指引我们前进。
6. 类比不是简单的比较,而是推理,所以又叫做类推,是从两个事务的一个或多个相似属性出发,去推想其他的相似处,从而对事物的未知属性做出判断
二、启发内容
1. 人物案例
原始模型--心理学家 卡尔*荣格
模型思维--查理芒格“多元思维模型”
模块化系统--哈佛大学商学院鲍德温教授
设计规则:
确定系统模块构成,分解、分类、如何发挥作用---结构
界面:定义边界、排序,模块间的关系和信息传递方式
标准:检验是否符合设计规则、测验及评定
操作模块
分解
替代
排除
扩展
归纳
移植
系统集成与检测
2. 我们不能只有一个锤子,我们需要一套组合工具箱,这套思维模型工具箱能让我们更清晰地思考,更准确地决策,更有效地行动。在这样一个多元思维模型系统下,我们才能高效学习,快速成长,成为人生赢家。
三、我的感悟
1. 正确认识并看待“不确定性”
工作中的业绩考核目标,这是一个任务
需要设计一个规则,了解清楚完成业务目标的结构、分解、框架和步骤
根据设计好的规则,按照流程按部就班完成
根据类比的方式,找到同时期往常的数据和完成量进行对比分析
找到同时期完成量的共通性
创新想法,找到最优的解决方案
2. 更新自己的思维模型,进行迭代升级
什么是不确定性?什么是风险两者有何关系
温馨提示:以上解释仅供参考
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什么是不确定性?什么是风险两者有何关系
不确定性和风险的关系如下:
1、不确定性是风险的起因;
2、不确定性与风险相伴而生;
3、不确定性与风险的区别不确定的结果可以优于预期或低于预期;风险结果低于预期;
4、不知发生的可能性为不确定性;已知发生的可能性为有风险。
社会风险具有随机性、可测性、危害性等特点,个体只有具备足够的信息才能准确地判断并应对风险。因此,风险是一种状态,即风险后果的随机性与人们对其关注之间所存在的必然联系;而这种不确定性也可以看作是一种思想意识状态,是一种基于已有知识和新信息的“计算”形式的产物,这是当代风险社会的一大特征,也是人们把握风险的最有利的理论途径。
风险的性质如下:
1、客观性;
2、偶然性;
3、损害性;
4、不确定性;
5、相对性(或可变性);
6、普遍性;
7、社会性。
风险的分类如下:
1.纯粹风险,纯粹风险是指只有损失机会而无获利可能的风险。比如房屋所有者面临的火灾风险、汽车主人面临的碰撞风险等,当火灾碰撞事故发生时,便会遭受经济利益上的损失;
2.投机风险,投机风险是相对于纯粹风险而言的,是指既有损失机会又有获利可能的风险;
3、财产风险,财产风险是指导致一切有形财产的损毁、灭失或贬值的风险以及经济或金钱上的损失的风险。如厂房、机器设备、成品、家具等会遭受火灾、地震、爆炸等风险;船舶在航行中,可能会遭受沉没、碰撞、搁浅等风险;
4、责任风险,责任风险是指由于个人或团体的疏忽或过失行为,造成别人财产损失或人身伤亡,依照法律、契约或道义应承担的民事法律责任的风险。
什么是不确定性,简书
不确定性。由于无形资产的作用是潜在的、间接的,且无法预知科学技术的更新速度,
这种不确定性就表现在无形资产所能提供的未来经济效益及其自身成本价值均难以准确计量。
指的是经济主体对于未来的经济状况尤其是收益与损失的分布范围以及状态不能确知。
经济学中
不确定性指经济行为者在事先不能准确地知道自己的某种决策的结果.或者说,只要经济行为者的一种决策的可能结果不止一种,就会产生不确定性。不确定性,经济学中关于风险管理的概念,指经济主体对于未来的经济状况(尤其是收益和损失)的分布范围和状态不能确知。
什么是不确定性原理
2、此外,不确定原理涉及很多深刻的哲学问题,用海森堡自己的话说:“在因果律的陈述中,即‘若确切地知道现在,就能预见未来’,所得出的并不是结论,而是前提。我们不能知道现在的所有细节,是一种原则性的事情。”
什么叫做不确定性原理?
不确定性原理(Uncertainty Principle,原先译作测不准原理)表明,粒子的位置与动量不可同时被确定,位置的不确定性越小,则动量的不确定性越大,反之亦然。
对于不同的案例,不确定性的内涵也不一样,它可以是观察者对于某种数量的信息的缺乏程度,也可以是对于某种数量的测量误差大小,或者是一个系综的类似制备的系统所具有的统计学扩散数值。
扩展资料
维尔纳·海森堡于1927年发表论文《论量子理论运动学与力学的物理内涵》给出这原理的原本启发式论述,希望能够成功地定性分析与表述简单量子实验的物理性质。
这原理又称为“海森堡不确定性原理”。同年稍后,厄尔·肯纳德严格地数学表述出位置与动量的不确定性关系式。两年后,霍华德·罗伯森又将肯纳德的关系式加以推广。
类似的不确定性关系式也存在于能量和时间、角动量和角度等物理量之间。由于不确定性原理是量子力学的基要理论,很多一般实验都时常会涉及到关于它的一些问题。
有些实验会特别检验这原理或类似的原理。例如,检验发生于超导系统或量子光学系统的“数字-相位不确定性原理”。对于不确定性原理的相关研究可以用来发展引力波干涉仪所需要的低噪声科技。
关于不确定性原理的延伸还有一个比较诡异的特性,比如,一个粒子可以同时出现在好几个地方,是的你没看错,的确是同时出现在好几个地方。
粒子在统计学上来看的话可以被看作是概率波,在被观测行为干扰前该粒子实际上是以波的形式存在,同时经过了双缝,并形成干涉波,此时的粒子就是同时出现在好几个地方的极好范例。
参考资料来源:百度百科-不确定性原理
不确定性原理
不确定性原理非常直观地体现了量子力学和经典力学之间的差异,而且表述还非常简单。它既不像薛定谔方程那样需要微积分和分析力学的基础,也不像算符、矩阵那样需要线性代数的基础,基本上谁都能谈几句。
但是,如果想真正理解质能方程,就必须深入狭义相对论语境,如果只是站在牛顿力学的角度,直接从字面意思来理解质能方程,那不可避免地就会带来各种误解,不确定性原理是量子力学的产物,我们也只有深入量子语境才能真正理解它,如果只是从牛顿力学的视角,单从字面意思去理解它,一样会产生各种稀奇古怪的误解。不确定性原理的一个常见表述是“我们无法同时确定粒子的位置和动量”,有的地方还喜欢把“确定”替换为“测准”,说“我们无法同时测准粒子的位置和动量,你把粒子的位置测得越准,它的动量就越不准确,反之亦然”。
这就很容易让人这样理解不确定性原理:为什么我们无法同时测准位置和动量呢?因为如果这里有一个电子,你想测量它的位置就得用光子或者其它粒子去撞击它。你想把电子的位置测得越准就得使用波长越短的光(波长太长就直接绕过去了),而光的波长越短能量就越高,你用越高能量的光子去撞击电子,就会把电子撞飞得越快,这样电子的动量就更加不确定了。
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