在生活中发现的错别字我们经常会发现一些错别字,请留心观察,记录下来写四个。

Abstract:串扰是SI设计中较为重要的一个概念如何在产品设计中保持信号在传递过程中不会受到周围信号的影响,同时不会影响到其它信号线是确保产品顺利通过测试的关键。串扰的产生主要是由于相邻传输线间的互(Mutual Capacitance)和互电感(Mutual Inductance),这些分布参数使信号在传递过程中将自身携带的电压信息部分到相邻的受扰线(Vicm line)上目前常用的抑制串扰的手段,均是采用降低线间的分布参数的原理如简单的拉开线间距(常见的3W原则)、加防护线、防護地孔等;对于线束间存在的串扰,通常会通过双绞、屏蔽等方式降低串扰幅值本文将详细介绍这几种常见措施的效果及差异,希望通過不同角度的分析让读者了解产品设计中的一些方法。

1、近端串扰和远端串扰

3、耦合长度对串扰的影响(多重crosstalk)

4、间距变化对串扰的影響(3W原则由来)

6、防护过孔对串扰的影响

8、ANSYS串扰检查模块

1、近端串扰和远端串扰

串扰是由一条线到另一条线的能量耦合引起的耦合的方式主要分为电场(electric field)和磁场(magnetic field)。由于走线之间存在着互容(Mutual capacitance)和互感(Mutual inductance)一条走线上的AC信号便会从这些分布的互容和互感传递到另一根被扰线(victim net)上。

互感通过磁场将噪声电流从一条驱动线引导到相邻的被扰线上驱动线产生的磁力线穿过被扰线上,行成感应电流

是兩导体间通过电场耦合,驱动线上的时变电压信号通过互容在被扰线上引起感应电压

1.3 近端串扰和远端串扰

如图1所示,现实中为了测量串擾幅值会分别测受扰线两端的噪声情况,为了区分这两个末端把距离源端最近的一端称为“近端”,而远离源端最远的一端称为“远端”这两端也可以用信号传输的方向来定义,即远端是信号传输方向的“前方”近端是信号传输方向的“后方”。在受扰线(victim line)上耦匼的噪声分为电流噪声和电压噪声下图为耦合在victimline上噪声电流的示意图,NEXT近端耦合电流为互感耦合电流与互容耦合电流的和相反,FEXT远端耦合电流为互感耦合电流与互容耦合电流的差

下图为电压耦合示意图,从图4中可知近端串扰为互容和互感电流之和,所以近端串扰的電压幅值总是正的而远端串扰为互容和互感电流之差,所以远端串扰不总是负的其中原因有两个:

Lm的电流大于Cm电流情况

Fig5电压耦合示意圖

近端和远端耦合电压的描述,下图吴瑞北老师的课件中给出了三种情况下近端和远端的串扰模型及相应的计算公式。从中可以看出菦端耦合噪声幅值仅与微带线分布参数和驱动电压有关,当耦合微带线截面尺寸和驱动电压电平确定其幅值便可以确定。而远端耦合噪聲的幅值不仅与微带线分布参数和驱动电压相关,还受时延与驱动波形上升沿时间相关

Driver pluse在quiline近端造成一个较长的耦合信号,该信号开始於0时刻持续时间为2Td,近端串扰信号随着驱动器上升边沿逐步上升当信号前沿传输了一定长度后,近端的电流将达到一个稳定值不再增加该长度称为饱和长度。传输线饱和长度Len为:

其中为信号上升时间v为信号在driver line中的传输速度。

因为现实中不存在理想传输线所以无法實现理想情况下的阻抗匹配,因此可以说反射无处不在反射的存在,使串扰的分析变得复杂因此为了降低其影响,需要对所建立的模型进行阻抗设计尽量降低反射的幅值。

如图1所示建立端口特征阻抗为49.93Ω的耦合微带线,线宽为0.25mm,距离GND平面高度为0.14mm介电常数为4.4,长度為50mm

Fig7.特征阻抗为49.93Ω的耦合微带线参数

根据前面参数在designer中建立仿真模型,2号微带线为driver line1号线为victimline,Vo为输出电压NEXT为近端串扰电压,FEXT为远端串扰電压

Fig8.耦合微带线仿真模型

Driver line上驱动信号波形为,电压幅值1VTR=20ps,TF=20psPW=200ps的单脉冲方波。图3为VO端的输出波形从中可以看出几点,首先传输线产生叻18mV的压降其次,m3-m4间有9.5mV的凸起这个是脉冲的二次反射,三次以上的反射因为幅值太小已经无法观察到

图3的结果中可以看出,信号在该耦合微带线上的传输时延约为297ps这里用Polar验证一下不同软件算出的传输线时延是否吻合。选择Edge-Coupled Coated Microstrip 1B计算模型如图4所示,可以看出Delay-time结果为5.938ps/mm乘上微带线长度50mm,总的时延为5.938*50=296.9ps与图3的结果完全吻合。

Fig10.同样参数下Polar计算出的阻抗和时延结果

从图2中可以看出Victim line与Driver line同样进行了阻抗匹配。图5中可鉯看出近端和远端接收到的波形情况由于幅值较小,这里分别对NEXT曲线乘25倍对FEXT乘2倍处理,以便观察结果中可以看出,近端串扰幅值为4mV远端串扰幅值为93mV。

观察NEXT波形可以看出波形从0s开始上升,这是由于Victim line近端可以第一时间接受到来自Driver line的噪声信号在这段时间内,波形还未箌达传输线末端认为FEXT端开路,NEXT端为短路ICM+ILM为正,所以其电压幅值为正而当过了594ps后,NEXT端迎来了FEXT端传过来的二次反射这时从FEXT端看进去的凊况刚好相反,所以电压波形为负

观察FEXT波形,可以看出波形从297ps时开始下降这时Driver line电压波形刚好开始上升,此时传输线末端为短路近端昰开路,ICM-ILM为负所以接收到的电压波形为负值,当时间在320ps~520ps时由于不存在dV/dt,所以没有感应电压产生当Driver line电压波形下降时,FEXT端接收到相反的dV/dt所以电压波形为正。

3、耦合长度对串扰的影响(多重crosstalk)

沿用第二节中微带线的参数其中线间距SP设置为0.25mm,微带线长度设为LsweepL 10mm~150mm per 10mm,查看三个電压波形

通常我们认为远端串扰宽度与pluse的上升沿和下降沿时间相等,均为Tr不变(20ps)而且随着耦合长度增加,远端串扰的幅值也应该随の增加但下图中可以看出,随着平行走线超过50mmFEXT的大小却呈现饱和(476.7mV),并且pluse宽度增加(>20ps)这是为何?

为了找出FEXT随着耦合线增加其感应pulse的高度却在某长度不再增加的原因,我们观察一下Vo随着耦合线长增加的波形变化如下图所示,physical length 50mm以上(含)时Vo的rising/falling在一半高度开始囿变化。 

那么实际上是否如假设说的一样呢?下图采用传输线模型描述了微带线间的耦合原理我们用特征阻抗Z来代替复杂的分布电容囷分布电感参数,可以看出active line与quiet line组成的微带线系统其共模阻抗为50,差模阻抗约为100在微带线长度为无限长时,认为其为完全耦合此时,電路模型采用集总参数描述分配到quiet line末端电压的幅值恰好为active line的1/2,这也就解释了为何FEXT端饱和电压幅值约为Vo的1/2

Fig14采用传输线理论描述的耦合微帶线模型

因为耦合微带线采用的是传输线模型计算,不能单纯的以集总参数描述它们之间的行为下面建立多节传输线模型,研究信号在傳输中的变化过程微带线截面参数与上面保持一致,单节模型长度为20mm总长度100mm。

Fig15传输线上信号变化过程

下图为每节active line输出波形与quiet line感应波形从中可以发现,输出波形随着出随着长度增加,波形上升沿和下降沿时间加长横电平时间几乎不变。按照理想传输线中信号传输速喥来看(下式)速度仅与介质有关,与频率无关所以这种变化是不该出现的。                 

实际有耗传输线中会产生色散因此上升沿与下降沿中對应的高频成分,会随着传输距离的增加产生比低频成分更多的衰减。所以随着传输距离的增加,上升沿和下降沿会趋于平缓因为這里采用单个矩形波脉冲信号,当信号为连续脉冲时退化的边沿会与后续的波形叠加,此时信号的宽度不变,叠加会导致更严重的震蕩产生导致信号波形恶化。

仔细观察图16可以看到NEXT端波形为正,而V1波形为负V1是否存在一个临界值?答案是否定的当信号开始进入active line,quiet line仩便会第一时间感应出负电压随着距离增加,负电压持续时间增加当信号传递到传输线饱和长度时,负电压持续时间开始与信号上升沿时间相等下面我们验证该结论,采用SI9000计算信号时延为5.745ps/mm时延与传输速度呈倒数关系。所以传输线的饱和长度为:

Fig17耦合微带线模型的时延

当把第一节传输线模型长度调整为3.48mm时V1端电压波形在负电平时间恰好为20ps,第一章中指出饱和长度的定义为近端串扰电流达到稳定值对應的长度,这里延伸到远端也指远端电压持续时间达到与上升沿时间相等,且不再增加的长度

Fig18饱和长度位置下的耦合电压波形

3.3、二次反射的情况

查看3.1节中NEXT端波形情况,可以看出只有当传输线长度为10mm时电压波形宽度是小于20mm以上情况的。由3.2节可知传输线时延为5.745ps/mm,当长度為10mm时耦合波形时间长度为57.45ps。而结果中m1~m2对应的时间为117ps这是为什么呢?

随着传输线长度的增加二次反射回来的波形出现了明显的塌陷,這种情况产生的原因与3.2节中FEXT情况是一样的

Fig19NEXT端电压波形随长度变化情况

Fig21拉开距离后的输出电压波形

4、间距变化对串扰的影响(3W原则由来)

茬第二节中,仿真模型默认间距S为1mm线宽W为0.25mm,这里我们调节线间距S以0.25mm为倍数,S的值从1W增加到5W查看受扰线上NEXT和FEXT串扰幅值的变化规律。从圖6和图7和图8中可以看出随着间距增加,NEXT和FEXT端串扰电压幅值先是快速下降随着S继续增加,下降趋势放缓

我们所熟知的crosstalk 3W rule一般是指:在特性阻抗50Ω下的传输线,保持3W的间距是安全的。对于特性阻抗高于50Ω的情况,3W的间距往往是不够的

从PCB设计的角度讲,敏感信号线间除了需偠保持一定的距离往往在设计时会考虑加入防护地线,进一步保护走线不被影响防护线的作用主要是引入低阻抗边界,将信号线上发射出来的电力线引入到地回路下面用ANSYS对防护线进行仿真,查看其对串扰的影响

5.1固定线宽下,防护地线的影响

下图走线线宽7mils、线距7mils(走線边缘到边缘)、过孔直径5mils、ground guard trace线宽10mils、线长50mm板厚1.6mm;分别是走线不伴随地线、两条走线伴随一条地线、四条走线伴随一条地线。

5.1.1 两条线穿插┅条地线

图26中所示模型走线编号从上到下分别为T01~T09,每条trace的左侧为L端口右侧为R端口,图27为每条trace的S21参数 

T03~T08是一样的结构,S21应该都差不多從此例的模拟结果来看,SIwave的精度大概到2Hz而Ansoft当时给出的官方说法是SIwave适用于DC~50GHz。

5.1.2四条线穿插一条地线

Fig29.四条线穿插一条地线

只要有伴随地线不管是两条线穿插一条地线,或是四条线穿插一条地线S21在20GHz以内表现都差不多(1dB)。但如果没有伴随地线在1GHz就可以看出差异,S参数特性差佷多

没有伴随地线的信号,特征阻抗明显大很多(T01T02=111Ω),而只要有伴随地线,不管是两条线穿插一条地线,或是四条线穿插一条地线特征阻抗会在84~90Ω之间。这里的地线为10mil,并不是很宽via间距为17mm。

5.2 防护地线线宽的影响

如下图所示建立特征阻抗为50Ω的微带线模型,线宽为14mil,介质厚度8mil介电常数4.4,走线长度为1975mil两根信号线间有一根可变宽度的伴随地线,地线通过两端接地查看随地线宽度的变化,受扰线上噪声波形的变化情况伴随地线初始宽度为5mil,每次增加宽度为2mil  

6、防护过孔对串扰的影响

PCB中过孔的设计是多数人容易忽略的环节,过孔的設计直接影响到诸多参数对于电源平面过孔,会直接影响到电源网络的压降分布参数,改变电源网络谐振特性;对于信号部分过孔嘚引入会对信号的完整性造成影响;当用作板上各层GND间的连接时,过孔直接影响GND平面噪声电流的分布关系到信号回路面积的大小。

对于哃一过孔而言数学过孔模型比实际过孔测量的电容效应大,且过孔的电容效应与电感效应相比以电容效应为主。

走线上第一个过孔对阻抗不连续的影响最大随着过孔数的增加,过孔电容效应增加不明显这是因为过孔与传输线会带来高频信号损耗,所以分析仪器所测量到的效应也递减

厚度越薄的PCB,过孔电容效应越小(电感效应也会越小)

过孔的电容效应,对微带线与带状线的影响差别不大

线宽夶于或等于过孔直径时,过孔所形成的阻抗不连续性几乎消失此时的过孔效应很小。

以过孔换层走不同层时若是能参考同一地平面,過孔的电容效应较小(电感效应也会越小)换层所引起的阻抗不连续性较轻。

李丽平等在《防护线减小微带线间串扰的FDTD分析》一文中提絀只要:(1)添加有接地过孔的防护线并使过孔间距小于信号在Tr/2(Tr:传输信号的上升时间)时段内的传输距离;(2)在满足线间距布线規则的前提下,将防护线适当加宽而又维持三条线(防护线和两条微带线)中两两之间的中心距不变就能有效减小线间的远端和近端串擾。

按照5.2节模型在中间防护GND走线上每隔250mil放置一个GND过孔,如下图所示

Fig34.走线特征阻抗与时延

我们将RT时间分别设置为40ps、70ps、100ps,查看victim line上串扰电压幅值的变化如下图所示。可以看出上升沿时间的变化,对于近端串扰电平的影响不大主要影响远端串扰电平。Tr/2大于孔间距的定义是處于对远端串扰防护的设计要求当Tr时间不变,改变过孔间距的情况会得出相同的结论感兴趣的读者可以自己去计算一下。

Fig35.不同Tr下的串擾电压波形

注意:高速信号过孔间也会存在串扰对于板厚较厚的PCB来说,以3mm单板为例一个通孔在PCB板厚方向上的长度可以达到将近118mil。如果PCB仩扇出过孔间距较小如BGA封装的IC,其扇出过孔间距只有几十mil这时,过孔间垂直方向并行距离大于水平方向间距就需要考虑高速信号过涳间串扰问题。高速PCB设计时应该尽可能最小化过孔根长度以减小对信号的影响。对此感兴趣的读者可以去TI论坛中查看《高速差分过孔之間的串扰分析》一文

7.1吴瑞北的设计方法

在Crosstalk_App一文中列举了降低串扰的集中设计方法,分别如下

? 在布线允许的前提下尽可能增加S,降低H;

? 关键的信号线如系统,采用差分布线;

? 在有显著耦合的层间使用正交布线;

? 如果条件允许尽可能采用带状线而不是微带线;

? 信号线间并行长度控制在最小;

? 在PCB板上减小元件间走线的拥挤;

8、ANSYS串扰检查模块

ANSYS SIwave中提供了CrosstalkS串扰分析模块,分别有时域和频域选项可對单线/差分线进行串扰的快速分析,图33中以某PCB为例图中箭头位置为U1的晶振X2,时钟走线XTALIN与信号线A_HSYNC_1有一段较长距离的平行走线需要评估时鍾走线对信号线的影响。

查看芯片手册和原理图可以得知A_HSYNC_DAC1信号为RGB输出信号,电平为1.8V速率为400MHz,XTALIN信号电平同样为1.8V速率为27MHz。查规格书中DAC信號上升时间为0.58ns~1.7ns取1nsDAC信号为查分形式,差分阻抗为75R对地阻抗为37.5R。XTALIN信号上升时间在15pF负载下为4ns这里为12pF,将其设置为3ns

进行仿真前,将精度调淛合适水平crosstalk收敛精度调整为-60db,求解频率调高到20GHz然后选择Time domn时域仿真,将信号对应的参数填入两根走线的信号定义中选择launch开始仿真。

不箌半分钟后仿真结束查看FEXTt和NEXT端各自耦合到的电压波形,如下图所示从结果可知,A_HSYNC_DAC1在XTALIN线上产生的NEXT耦合噪声最高约为0.001V。一般信号走线中串扰电平的安全阈值约为信号电平的5%因此这两根走线在布线上认为是OK的。

结果中不仅提供了信号线上耦合的波形而且有峰值柱形图及FEXT/NEXT時域耦合峰值位置,从耦合结构图中可以直观的看到走线中耦合较严重的部位从下图中可以看出,平行走线中局部耦合较为严重当结果超过安全阈值时,就需要对其进行处理

因为走线整体布局已经确定,这里选择在线间加部分伴随GND走线当优化后再次进行仿真后,可鉯看出原先位置的电平已经降下来了。

采用S参数模型仿真时域串扰因为Time Domain Crosstalk功能并非基于精确的S参数求解,所以为了清晰的认识优化前后嘚对比这里用S参数模型,在circuit design内创建串扰电路模型优化前后的串扰波形如下图所示(_2为初始,_1为优化后)可以看出,优化后正向电压增加负向电压减小,整体平缓但是优化后并未有较为明显的变化,是否可以认为防护线没有作用呢

注意:这里对比不明显的原因在於,第六章中提到防护地孔与信号上升沿之间的关系实际电路中信号Tr是不变的,多数情况下也不允许添加电容增加Tr时间对于这种情况,只能尽可能保证线间距大于3W

线缆的设计在EMC设计中,常常会忽略线缆间的串扰然而实际情况是,有相当一部分产品的设计缺陷来自于線缆间的串扰这类问题多来自军品、医疗、汽车等标准规范要求严格,结构复杂存在诸多互连线缆的产品上。

相邻导线间的串扰既可鉯是由互电容产生的电场耦合引起的也可以是由互电感产生的磁场耦合引起的,第三种形式的耦合是通过共阻抗引起的

当遇到线缆接ロ数据传输错误的情况,未必一定是串扰造成的还有一种可能是由于线路与负载阻抗不匹配而产生的反射,后者往往会被误认为是串扰(关于反射下文会详细的进行总结)

那么,当EMI问题出现该如何确定是否为串扰引起的呢?一种实用方法是把干扰源和敏感导线分开若这种方法不易实施,那么将干扰源信号上升沿降低或将频率降低则可能是另一种可行的方法。在产生间歇性EMI并怀疑是串扰引起的情况丅可以用增加干扰源信号的幅度、频率、速率或通过变压器或注入另外的噪声源的方法来加以证实。此时若EMI趋势是增加的,则可能已經发现有串扰源存在

当串扰已经发生在PCB线路间,相邻导线时首先需要确定耦合主要是电场耦合(容性),还是磁场耦合(感性)因為不同的耦合方式决定了不同的处理手段。大卫.A.韦斯顿在《电磁兼容原理与应用》中提出一种简单有效的方法作者将干扰源和敏感电路の间的特性阻抗和敏感电路与地线之间的阻抗用在串扰预估中,该准则如下:

当干扰源和敏感电路阻抗乘积小于300?Ω,则主要是磁场耦合;

当阻抗乘积大于1000?Ω时,则主要是电场耦合;

当阻抗乘积在300?Ω和1000?Ω之间,则磁场或电场耦合能否起主要作用,要取决于电路的几何尺寸和频率。

看到这里细心的读者不难发现,磁场耦合或是电场耦合分别发生在特定电路中产品中电源部分往往是低阻的(磁场耦合),信号往往是高阻的(电场耦合)而电源与信号之间的耦合介于两者之间。

对于直径为d距离接地面高度为h的单线,如下图所示:

其導线电感L(Uh/ft)为:

两根导线之间的互电感M(Uh/ft)为:

线对线电容(互电容)为:

平行双线间串扰模型如下图所示:

受干扰负载Rd两端的电压幅喥可由以下公式计算得出:

式中可以看出当线束与地面距离h下降时,导线电感L和线间的互感M同时下降当h降低到之前的1/10时,自感L降低0.14(uH/ft)(按照最大距离h为50mmd为2mm计算,一般情况下产品内部线束的自感约为0.2(uH/ft)左右)互感降低的趋势随h与间距D的比值变化而不同。从Vd的计算公式中可以看出当受扰线为高阻,或者骚扰线为低阻时串扰增加。下面采用CST cable studio工具将这种变化描述给读者

9.1.1建立线缆模型

查看victim line上近端和遠端波形,如下图所示受扰线上电压幅值约为施扰线电平的2%。即使施扰线信号电平增加到3.3V或者5V(多数信号电平)受扰线上噪声电平也昰可以接受的。

Fig47.受扰线噪声电压波形(接地阻抗50R)

9.1.2线束设计是否一定满足需求

那么,实际中这样的线束设计是否一定满足需求呢答案昰否定的,因为实际电路中信号线阻抗往往是高阻的尤其是采样信号线束的阻抗通常在千Ω以上,当受扰线阻抗增加到1MΩ时,线上噪声电平将增加到不能接受的水平。如下图结果中,FEXT,和NEXT电平增加到0.18V现实产品中往往将线束扎起来(D减小),并且有较长的走线(如EMC测试要求线束长度为2米左右)这些情况都会增加受扰线上噪声电平,尤其是在做EMS抗扰度测试时若信号线不做滤波等防护处理,产品是极易被幹扰的对比上下两图,可以看出FEXT与NEXT由开始的反相变为同相这是为何?这个问题留给读者去思考

Fig48.受扰线噪声电压波形(接地阻抗1MR)

当信号线整体阻抗变化时,其噪声电平与信号线阻抗间的关系如下图所示可以看出,将信号线阻抗控制在较小水平可以有效降低串扰电岼幅值。从中也可看出在信号线上采用电容去偶的效果是最好的,远优于电感(原因在滤波篇中会讲到)

Fg49.受扰线噪声电平随接地阻抗變化

实际上人们在产品设计中往往只关注PCB中上信号走线,忽略线束设计线束实际上是PCB的延伸,同样需要在布局上重视当增加线束间距D,观察串扰幅值的变化如下图所示,当间距D增加到15mm时(3倍h)噪声电平下降趋于平缓。因此对于敏感信号,需要严格控制线束的走线必要时需采用独立走线的方式。

注:改变导线与GND间距h得出的趋势一致。

Fig50.受扰线噪声电平随线间距变化

前面公式中可以看到降低线束與GND平面的距离,可以降低线束间串扰的幅值这里采用软件计算出随GND间距h变化,串扰幅值变化的情况从下图结果中可以看出,随着线束與GND间距增加串扰幅值增加,在设计允许的间距范围内整个趋势近似为线性增加。也就是说当h减小一倍,受扰线上噪声电平幅值便降低3dB

注:改变导线间距,得出的趋势一致

Fig51.受扰线噪声电平随GND间距变化

9.2 不同规格线束间的串扰

多数产品设计中往往采用了不同种规格的线束,既有单线也有双绞线,同轴线屏蔽双绞线,甚至多线束屏蔽线等等那么,这些线束对串扰的防护能力分别如何呢下面就对这個问题进行分析。

采用CST cable studio分别建立单线双绞线,同轴线和屏蔽双绞线模型如下图所示。

Fig52.仿真线束截面图

线束长度同样设置为100mm线束间距為5mm,距离GND平面5mm线束排列为,最下方施扰线(单线)向上每隔5mm以此是单线、双绞线、同轴线、屏蔽双绞线。提取S参数后的模型如下图所礻

注意:这里双绞线指的是差分双绞。

仿真完成后查看各线束上噪声电压幅值,选择FEXT结果可以看到相邻线束上噪声电压波形分别如丅(数值差距太大,分别进行对比)可以看出,单线和双绞线上的串扰噪声远高于同轴线和屏蔽双绞线而双绞线上噪声电平最高。多數工程师在产品设计中将线束双绞这里可以看出双绞做法未必总是有利的,它并不会降低线束上的共模噪声反而会增加噪声幅值。由互易定理可知易耦合噪声的线束反过来也容易干扰其它线束,所以对于那些由于设计需要不得不双绞的线束(如非屏蔽网线视频线,CAN線等)需要与其它线束保持距离(或者直接屏蔽),具体间距可以参考9.1节的结果

Fig54.不同线束上远端串扰电压波形

实际中当网线,视频线CAN线等差分线中工作信号为差模,所以我们需要对差模信号上的串扰进行评估而非共模。当改变测试探头后我们可以看到,双绞线上差模噪声幅值是异常小的小到只能单独拿出来查看。

注意:上图中的双绞屏蔽线结果为共模噪声若是换为差模噪声,其幅值将会是最尛的

Fig55.双绞屏蔽线差模噪声电压波形

那么,对于那些将单线双绞起来的做法是否会有差异呢,下图结果中可以直观的发现将单线双绞後,噪声电平较未做双绞情况下降低了约30倍(假设单线输入阻抗都为10kΩ)。

Fig56.单线双绞前后近端串扰噪声电压波形变化

9.3、同一线束中的不同規格线缆间的串扰

实际产品设计中我们会遇到各种类型的线束,如CAT5E_STP(超五类屏蔽线)CAT5E_UTP(超五类非屏蔽线),r3(USB3.0高速数据线)等等并苴线束厂家会满足客户对于线束设计的要求。那么如此多种类的线束应该如何去设计呢?下图最后一张为自定义线束与9.2节相同,一根夶的屏蔽线束内包含了单线、双绞、同轴、屏蔽双绞等常见的线型

Fig57.不同规格线束横截面

当在上图右下角的单线中注入噪声,我们观察其咜同在一根线缆内的线束上噪声情况以此来判断这条线束是否符合要求。首先我们查看其它线束上的共模和双绞线(差分)上的差模噪聲可以明显看出双绞线上差模噪声是最高的,单线次之噪声最小的是屏蔽双绞线。

Fig58.线束内不同线间近端串扰电压波形

当双绞线为单线洏非差分形式我们关注的噪声模式转换为共模,再来查看线束上噪声情况我们会发现双绞单线要比单线上噪声幅值低一倍还多。而同軸和屏蔽双绞线似乎没有什么变化

Fig59.单线双绞后近端噪声电压波形

结论:线束设计中的串扰与线束的布局和处理方式相关,条件允许情况丅线束应该尽量单独屏蔽处理,若产品成本不允许也可以通过双绞等方式对线束处理,从而降低串扰可能造成的影响对于有复杂线束要求的设计,需要慎重考虑线束间的串扰可能造成的影响这个串扰既有可能存在于同一线束内,也可能存在于不同线束间

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原标题:罗振宇2018“时间的朋友”跨年演讲四小时精华都在这里!

2018年12月31日20:30,深圳“春茧”体育馆座无虚席罗振宇“时间的朋友”跨年演讲如约而至。

罗胖曾发下大愿望:跨年演讲要连办二十年今年,是第四场也是倒数第十七场。

在历时四个小时的演讲中罗胖通过对过去一整年的回顾和未来的展望,连发“扎心五问”最终揭示出——

比起普通人无法把控的大趋势,真正能给所有人带来机会从细微处引发大变化的,恰恰是我们身邊的各种 “小趋势”

以下是精华版全文,与你分享

2018年,我印象最深的一个时刻是我听到了一位船长的故事:

6月8日,这位船长驾驶着怹的货船“飞马峰号”从美国西雅图出发,目标中国大连在中美贸易摩擦的大背景下,这艘船乱了方寸一会要夺命狂奔,一会要原哋打转

这其实,是2018年很多个体的一个缩影等待信号,个体命运好像不由自己做主就像万维钢老师马上要出的一本书的书名——《你囿你的计划,世界另有计划》

2018年,一些大公司干着干着突然遇到危机了多少被公认有前途的行业,干着干着突然就遇到了拐点甚至恏多事和自己是咋干的,都没有关系

我们不操心行业和公司层面的事,就想想咱们自己2018年过来之后,我多少感觉所有那些曾经看起來坚固牢靠的东西后面,现在都想打一个问号:这个世界还会好吗

以前,变化可能只是生活的一部分;现在变化可能成了生活本身。

2018姩我们告别了很多曾经熟悉的人。

我们都曾经为他们哀悼过时而还感慨:一个时代结束了。这种感慨在朋友圈里如此密集以至于有囚说:2018年,时代结束了太多次

但只要我们的情绪稍微平复一些,我们就应该意识到一个事实:其实并不是这一年故去的人特别多而是峩们这一代中国人,从40年前开始才有机会知道很多人。在我们的少年时代大众媒体把他们推到了我们面前。他们成为我们理解这个世堺的符号、原型、榜样、接口和拐杖所以今年他们的离场,才对我们有这么大的冲击

我们并不是在告别谁,我们是在告别自己的一部汾我们必须习惯,这个世界抽换掉一些我们喜欢的、熟悉的东西

所有正在看跨年演讲的人,虽然我们岁数各不相同但是其实都是同┅代中国人,也就是“改开一代”如果你觉得2018年有很多复杂的情绪,那正说明了改开一代终于从青春期走到成年礼。成年的滋味总是佷复杂熟悉的也许只能用来怀念,依赖的也许必须要放手

跨年演讲进行到第四年,我们越来越想清楚了跨年演讲是为谁服务的:为做倳的人服务做事的人无所谓悲观还是乐观,我们只关心如何把事做好

做事的人和不做事的人,有啥区别

不做事的人经常讨论一些抽潒的问题:情感和理智哪个重要?理想和现实怎么能平衡远方和苟且怎么选择?着眼未来和回到初心哪个更重要你妈和我,你救谁

僦说最后这个问题,一个全世界男性共同面对的难题叫“我·妈·水测试”。如果就这个问题进行讨论,你站岸上三天三夜,也得不出一個让姑娘满意的答案。但是如果她俩真掉水里了,所有在岸上讨论的假设马上会具体为硬邦邦的现实这时候选择有什么难的?你会立即作出反应而且你还会发现,让你做决定的那些因素和你没事瞎讨论的那些因素没什么关系。

你看做事的人和搞评论的人,完全在兩个世界有些事情在做事的人面前,完全不难

对于要过去的2018年,评论家们分析环境有的人说悲观,有的人说乐观这些分析,哪个峩都听哪个我也不全信。我唯一关心的是我手头的事上具体的难处。

这些难处好年景未必更少,坏年景也未必更多这句话你听起來有点奇怪,薛兆丰老师打了个比方你一听就懂:宏观好坏就像全球平均气温你要是关心人类的命运,平均气温有价值但是你今天要絀门办个事,它真没啥用

查理·芒格说了一句更精准的话:宏观是我们必须接受的,微观才是我们可以有所作为的。

2018年是很难,但是我們做事的人都知道: 2018年难哪一年不难?

做做事的人来说难就不干了吗?对那些不做事的人来说难不难跟他又有什么关系?

我们是伞兵伞兵,天生就是被包围的

一个做事的人,总要以某种方式确认自己在这个世界的存在罗曼·罗兰有一句话,“世界上只有一种真正嘚英雄主义,就是认清了生活的真相还仍然热爱它”。

既然这个世界另有计划今晚就让我们重做计划。

今晚的跨年演讲我们只关注個人的行动策略,关注大环境里小个体的命运就像诗人说的:“今夜我不关心人类,我只关心你”

过去几十年,我们这一代人的行动筞略是什么随大流。我们这一代人只要身处在中国经济发展的大趋势中,跟着大趋势走基本不会有错,整个国家发展的红利人人有份

感谢2018年,让我们有机会反思

你还能抓住某个大趋势、随大流、凑热闹,然后鲤鱼跳龙门、一劳永逸吗我们还可以拿着一张通用的叺场券,叩开某一个大门然后从此躺着分享里面的红利吗?2018年我们知道那个时代再也不在了,我们必须学会用新的方法:小趋势

有┅次,跟投资人李丰吃饭他考了我一个问题:你有没有发现,这两年餐饮业突然出现很多明星公司能拿到大资本的投资,餐馆也开始仩市了这是为啥?

我说这不就是个大趋势吗?是不是因为中央厨房、餐饮标准化这些建设开花结果啦是不是因为中国的城市化、消費升级啦?

李丰说是有这些原因,但还有一个你想到没有?他说出了一个我从来没想过的因素:移动支付

为什么餐饮业原来没有资夲投资、上不了市?因为一家餐馆的收入真实性不可核查进多少货、收多少钱,全是现金交易如果不可核查,对整个市场就建立不起信用那它就不可能成为资本市场上的玩家。现在有了移动支付餐馆的每一笔收入都变得可追溯、可核查、有信用,这个信用还可以扩張到整个资本市场让大家都加入到这局游戏。

这个游戏可不仅是撬动了餐饮业所有行业一旦用上了移动支付,就变成了另一个东西貓眼的老板郑志昊跟我说:移动支付是很多行业信用的数据化基石。

还有因为移动支付,餐饮业开始清晰地知道在我这家餐馆,什么樣的人喜欢在什么时间点吃什么样的菜我应该在一周的什么时间备什么样的货。即使是一家不想上市的小餐厅也可以借用数据来持续洎我优化。

正是因为移动支付带来的红利餐饮业也可以资本化,也可以上市了

你看,刚才我们说的城市化、中央厨房、消费升级这三個因素在餐饮行里,它们是人人看得到的大趋势而移动支付呢?虽然它很大但因为它不发生在我的行业里,我觉得它与我无关容噫被我忽略,但是它对我的影响和改造是巨大的它是其他人的大趋势,但却是我的小趋势

这段道理对于一个不干餐饮的人来说,可能聽着有点意思但是,我们应该往下深想一层

我们再来回顾一下这个逻辑,你会发现推动变化的是来自隔壁的力量:

餐饮公司能上市昰因为可以通过开分店、做外卖迅速扩大规模,增强盈利能力;

为啥能扩大规模呢因为资本愿意加入这局游戏了;

那为什么资本突然间願意上牌桌了呢?因为餐饮业现在账目清楚、摆脱现金交易了;

那为什么账目能清楚了呢因为移动支付。

这是一个链条你要是想往前捯,依然可以但问题是:从后往前看一切顺理成章,如果回到这些事情发生的现场我们真的能预测接下来发生什么事么?

人类在这样嘚变化面前实际上就是无法做到精准预测。

过去是大河模型世界大势浩浩汤汤,顺之者昌逆之者亡我们判断的方向对,搭上的船对顺流而下就行。

而现在我们可能有必要把世界理解成一组多米诺骨牌,它摆成什么样不知道但是只要有一个小小的颤动,哪怕是一呮路过的蚂蚁碰倒了一张牌一个极小的趋势,那么抖动了一下就推动了一个大一点的趋势,再推动一个更大的趋势经过一连串的连鎖反应,等推到我们面前的时候已经面目全非,而且还变成了个庞然大物每一张牌倒下的时候,都很难预测它会推倒什么放大什么?又会消灭什么最终的景象又是什么?

好了我们终于明白小趋势这个难缠的妖精是啥了?

第一它小,所以很难察觉第二,它不发苼在我熟悉的领域里它是通过一系列的连锁反应才滚动到我面前。所以你说我们怎么预测它。

这不是今天才发生的事这个世界一直嘟这样,你很难预测小趋势我举一个很不起眼的例子。

跨年演讲的总撰稿李翔告诉了我一件很有意思的事:《商业周刊》曾经把猫砂评選为世界上最重要的发明之一奇怪,不就是个猫砂吗它怎么就能被称为最重要的发明之一?

我们来看这个奇妙的多米诺骨牌被推动嘚过程。

1947年猫砂被发明。然后大家发现,有了这个东西猫的臭臭就不会在室内产生异味了。这带来了一个什么结果猫就可以一直養在室内,猫可以不出门了

紧接着,就是城市化浪潮的到来人和宠物的关系出现了微妙的变化。人类主要的宠物就是猫和狗嘛狗被囚类驯化至少几十万年了,跟我们是老交情了而猫呢,被人类驯化不到一万年是个新朋友。人一旦进了城你会发现狗这个老朋友不嫆易带过去。狗是需要出去遛的城市里哪里有那么多可以遛狗的地方。而因为猫砂猫是可以养在室内的。所以你看仅仅猫砂发明这一個小趋势就让猫这个物种在城市化的大趋势下,优势突然被放大

很快,猫的另外一个优势又被发现了狗是需要人天天陪的,而猫呢只要给够水、食物和猫砂,猫可以自己在室内待上10天如果你是一个上班族,一个生活没那么规律、偶尔需要出差、住在城市小格子公寓楼里如果你要养宠物,那养猫是一个更方便的选择

刚开始,这个差别还没有那么大但是放在养宠物大潮下呢?这个差别会进一步放大很多人不结婚,或者结了婚不生孩子但是情感上需要陪伴,要养一个不怎么费心的宠物猫和狗之间你怎么选?猫的优势被进一步扩大

我们来看数据,全世界今年猫砂的销售额是50亿美元左右。你就想吧全世界围绕着猫、猫粮、猫爬架、猫抓板、猫沙发、猫玩具、猫医生、撸猫手套,是个多大的产业呀而且,你还别觉得猫仅仅停步于此猫还对一个你万万想象不到的产业做出了巨大的贡献:鈳爱的猫咪相关的视频、图片,为互联网公司贡献了巨大的流量说到这已经跟猫完全无关了,这变成了互联网公司的事这个产业叫“雲吸猫”。以至于中国最大的电商平台叫天猫。看大公司都在蹭猫的流量。

而所有这些趋势追溯到最源头都是因为1947年艾德·罗伊发明了猫砂。你说,它是不是一个伟大的发明?

但是如果要求你1947年猫砂发明的时候就预测到云吸猫产业的爆发,甚至预测到现在有一个互联網平台叫天猫这也实在是为难你吧?你看小趋势是不是很难预测?

人类文明发展到我们今天看到的样子在绝大多数情况下,都不是┅个小变化越长越大砰地一下,膨胀成了一个大变化老天爷是个魔术师,是这个变化引发了另一个变化,一层一层地传递过来的

現在,我们就知道什么是“小趋势”了它不是大趋势的小时候,它本身也未必能长成一个大趋势它的威力是能启动连锁反应。

所以現在我们可以给小趋势下一个相对准确的定义了。小趋势是啥小趋势是影响趋势的趋势,带来改变的改变

前两年,想必你听到过一个說法:现场创业机会窗口关闭得越来越快从三五年,到一两年到三五个月。所以如果用跟趋势的思路那你错过小趋势的概率就太高叻。你会觉得这个世界简直是巨无霸和幸运儿的天下,我们这样的小人物和小透明打个盹就没机会了,只能被按在地上摩擦

是这样嗎?这个世界对我们真的那么残忍么机会真的那么难把握吗?

其实你说得对,机会还真的就很难把握

在大趋势面前,搭配人工智能這样的武器市面上你所有叫得出名字的超级平台公司,都是碾压般的存在如果你感慨错过了这样的大趋势,我只能说你想多了这种趨势只是少部分人才能感知和把握,绝大部分人都没有可能掌控这不是我们能玩的游戏。

但是我们能玩的是什么呢还记得我们的主题嗎?小趋势

如果你觉得,现在这局游戏不是你的游戏没关系,别打盹因为这局游戏是那些大佬的游戏,有可能产生的那个连锁反应會滚到你面前改变你的游戏。上一个窗口虽然关闭了没准属于你的窗口,正在打开

在小趋势的逻辑里,我有一个坏消息一个好消息要告诉你。

坏消息是每一班车停靠的时间都很短,而且看起来都像末班车好消息是,真的没有末班车车是一会儿一趟,越来越密

都说干事得趁早,假设你想在网上卖东西如果回到2012年,你是个悲观主义者你就会觉得没机会了。因为电商这件事2012年以前就已经爆发叻那你看到已经有人成了,是不是就应该不干了

你在2012年之前,没成为一个淘品牌是不是就错过了?没有啊

这波又没赶上。没事啊2013年,淘宝开始扶持网红电商了呀

这波您还没赶上。2014年O2O开始了。

你还没赶上2015年,社交电商开始了

你仍然没有赶上。2016年拼团开始叻。

你还是没有赶上2017年,直播电商开始了

到了2018年您还没醒,我只能说有人已经醒了短视频带货,快手散打哥一天带货1.6亿

你说,这個机会窗口什么时候关闭过只不过它不在大趋势里,打开它的只是一个个小趋势

这说明啥?总有新机会总有下一班。哪有末班车

峩们再来对比一下,想靠上大趋势的人和想借上小趋势的人两拨人的想法有什么不同?

想靠大趋势的人他们的思维模式是:“要是怎樣怎样,就好了”这背后的想法是,进个保险箱上一趟快车,骑一匹快马搭一艘大船,从此一生有靠、高枕无忧

只要是个做事的囚,你不觉得这就是做梦吗

而想借小趋势的人呢?没有一劳永逸的想法他只是随时在做准备,把自己感知能力磨得锐利无比随时等待、捕捉那个小趋势的信号的传来。

有一句金句大家都知道:“凡杀不死我的,都让我更强大”今天,我把这句话改一改表达一下峩们这帮小趋势信奉者的态度:凡我赶不上的,我就做好准备到未来等它。

第三部分:我能看到事实吗

也许今晚我们能通过一连串扎惢的问题,找到抓住小趋势的方法

先问第一个问题:所有趋势都起源于事实,想抓住小趋势那就得能认清事实。那问题是我们看得箌事实吗?

我们和世界之间的真实关系经常会被误解。

我的朋友梁宁给我讲了一个故事2018年,她去大学校园做了一个调查调查题目是,什么样的姑娘想整容进校园之前,梁宁心里其实是有一个假设的长得不好看的女生应该更倾向于去整容。换了我我也会这么假设當然,梁宁多聪明她会直接问吗?所以她策略性地改了一个问题她问的是“长得不好看的人会不会自卑?“结果她调查的每一个人嘟说,“我怎么会知道我相貌中等偏上”。请注意是“每一个人”都这么回答。

如果你经常上网会发现很多发帖子的人,只要谈到洎己的相貌都会说“楼主素颜7分,妆后8.5-9分”

你的五官比例、你的身材尺码,这是真实世界但是人人都觉得自己相貌中等偏上,那可僦是感觉世界了感觉世界和真实世界,这中间有道鸿沟而且还有两种力量,一边是人类拼命努力扭曲事实;一边是世界拼命努力,隱藏自己把这个鸿沟越拉越大。

下面我说一个今年我丢脸的事:

话说去年的时候也不知道哪来的勇气,有一天突然脑子一热想到了┅个大招可以推广得到App,那就是去央视春晚做一个广告

做了精心的准备之后,我们正式去拜访了央视广告部广告部的领导语重心长地哏我说:互联网公司要想上央视春晚,有一个小门槛——互联网产品日活得过一个亿要不然,广告出来的那一瞬间你的服务器就会崩掉。

这一口气就给我憋在那了这个标准确实简单,但我们也确实做不到只好臊眉耷眼地回去了。

过了两个月春晚的招标结果出来了,中标的果然是一个日活超过一个亿的互联网产品大家伙,不能更大了——淘宝

又过了俩月,就过年了你猜怎么着?春晚一开演淘宝就崩了。大公司也没扛住啊

回到2018年的春节,看看除夕那天晚上到底发生了什么

我看到淘宝自己的总结,他们知道春晚的流量大怹们还推导了各种极端情况,最终决定稳妥起见在2017年双十一的基础上,再扩容3倍结果是什么呢?春晚当晚登录的实际峰值超过了双┿一的15倍。

他们的团队对此的感慨是我们真的对春晚的力量一无所知。这个事件折射了什么折射了我们经常对真相一无所知。

过去臸少我身边,大部分人是不缺席双十一的至少会关注一下,倒是说自己现在已经不看春晚的人很多很多人会感觉中国大部分人都参加雙十一,但是会觉得越来越少的人在看春晚但这是事实真相吗?真相正好是反过来要看春晚的人,比参与双十一的人多得多这个真楿你看不到,你会把自己搞崩的

你看,看到事实有多难

在我们这样的大国,经常会有这样的错觉

媒体人沈帅波有这样一句话:“在Φ国,再众所周知的事情都起码有一个亿的人不知道,而大多数时候是十个亿的人都不知道。”

我们很容易忘记我们生活在一个庞夶的、远超过自己感知力的共同体当中。这使得我们接近事实的真相变得难上加难。

那怎么办呢为了看清事实,我们人类有一项本事就是给自己发明了很多工具。问题是工具发明越来越多,但这些工具到底是让我们离世界越来越近还是越来越远呢?

我来说一个2018年峩最开脑洞的时刻

除了「得到」,我们还有一个少年得到App里面有一个给孩子讲数学的栏目,叫《数学有意思》作者是林欣浩老师。林欣浩问了一个问题:请问等号是什么意思是左右两边完全一样的意思吗?不等号的意思是,有些东西不重要听着有点匪夷所思啊。

比如我说,1+2=2+1这其实是在说,总数才重要次序不重要。

比如我说,你家3个人我家3个人,加起来等于6个人这其实是在说,规模財重要大家之间彼此那个具体关系不重要。

比如我们说,考个好专业等于工作有保障这其实是在说,收入才重要你的爱好不重要。

每当我们用到等号这个工具的时候其实我们背后都有一句潜台词:有些东西不重要。

所以你看等号的一边是事实一边是根据某种原則的抽象。真实世界的很多东西被等号全丢掉了。

何止是等号我们从小到大,认的每一个字、读的每一本书、懂的每一个道理、受的烸一次教育认识了多少和等号类似的东西,其实就是一个把真实世界抽象化的过程在这个过程中,有大量的东西被丢掉了

这就是人嘚宿命,我们的心智成长一直伴随着这个过程一边得到,一边丢掉刘润老师正在为得到做一门新课,专门讲商业洞察力的他就说:鈈抽象,我们就无法深入思考;不还原我们就看不到本来面目。

你发现没有刘润老师讲的前半句话,我们一点都不陌生我们一路受敎育过来,就是学这个但是后半句话,“不还原就看不到本来面目”我们没地方学。

这个还原能力它重要得不得了没有这个能力我們不能行动。

相过亲的都知道介绍人拿出一张纸条,上面写着对方的身高、年龄、收入、学历、工作、爱好甚至还有相片,你要任何數据我都能给你但是你能决定跟她结婚与否吗?不行吧我怎么也得跟对方见个面、吃个饭、处一段时间试试。这就是抽象和还原两個都不可或缺。

过去我们以为能把世界抽象化,这是个很大的本事因为你能用一个很高明的、很简洁的抽象模型来解释这个世界,那昰最了不起的事那是牛顿和爱因斯坦式的成就。但是对做事的人来说,使命不止于此还原能力才是我们做事的人逼近事实真相、把握小趋势最稀缺的能力。

还原能力就是我们逼近事实真相的一副眼镜。戴上了这副眼镜你看待世界,评估价值的标准就完全不一样了

举个例子,我们经常说两个行业一个是服务业,一个是制造业听起来很对等。我们假设它们产出的GDP相等你说,哪个行业价值更大你可能会说,既然GDP一样那价值就一样。得出这个结论是因为你鼻子上架着的是一副抽象的眼镜,你把产业抽象成了GDP数字所以你觉嘚它们一样。我们如果换一副眼镜还原的眼镜,再来看看这个问题答案会变。

服务业和周边社会要素的连接没有那么强所以,在一個贫穷的国家你能看到一座豪华的五星级酒店,你也能看到一个不错的软件园你还能看到一个国际银行的地区总部,这些都很正常咜们都可以在某道围墙里做生意,不需要和周边社会打什么交道

如果是一个制造业的园区呢?它对真实世界会提出苛刻的要求:得有运轉良好的港口道路、良好的社会治安、稳定的税收和行政方面的治理能力;得有劳动技能、劳动态度都良好的工人;有稳定的能源、原料、供应;还得有周边的居住、餐饮、医疗、教育等配套设施……

一座工厂它必须连接一个真实世界。我们甚至可以说一个国家制造业沝平的高低,本身就是它社会治理能力的晴雨表说到这,你就明白了为什么中国经济不能过度虚拟化。不是虚拟产业不好而是制造業不能丢。制造业是我们构建一个真实的、良好社会的压舱石

我们再看制造业和服务业,如果你看到抽象的表层它就是个数字。但是伱往底下看如果你真的有看到事实的能力,你就会看到更多的人的因素数字就有了区别;再往下看,它们体现为不同的人和人之间的關系这个差别就更大了。越往底下看越往真实世界走,这个差别就越大你看得越深,就会发现它们在这个社会的存在感大小是不一樣的这就是戴上这副“还原”眼镜的意义。

巴菲特还有一个提醒:没有一个人可以靠做空自己的祖国成功他为什么这么说?这不是在講什么爱国主义而是说每一个人的成功,都是在分享一个共同体的红利我们一生的所有红利,其实都来自于这样一条经济增长曲线

尤其是对于我们中国人来说,我们的祖先埋骨于此、我们的血脉扎根于此、我们青春在此、也将终老于此、除了盼着它好、相信它好我們还有什么更好的办法吗?

最聪明的做法就是做一个理性乐观派,只有这个选择既符合我们的理性也符合我们的情感,还符合我们的利益

回到这部分的主题,我想说的是:还原的力量极其重要但是很容易被忽略。那么问题来了我们怎么拥有这种还原的能力呢?

没辦法上半场确实没怎么学过如何还原,所以要求我们开始下半场的修行上半场的修行,更多是抽象和简化;下半场的修行就得加上還原和丰富。

其实修行的具体方法早就有人说过了就是六个字——多元思维模型。让很多种认识世界的模型在自己的脑子里并存

今年峩们试验了一个新的项目,叫得到大学得到大学做的是一件全新的事,它是为做事的人提供解决具体问题的方法所以得到大学最核心嘚教学内容,就是多元思维模型

这所大学现在已经招收了第0期的实验班。招生特别严格第0期的入学率是3%。为什么这么精挑细选原因其实很简单。因为在我们看来我要找的不只是一个学生,他一定是某个行业的高手他身上就自带这个行业独特的思维模型,当我们把怹招到得到大学来当这些人以极高的浓度交织在一起,就构建出了一个庞大的、丰富的思维模型交流场

还记得我们这部分一开始问的那个问题吗: 为了抓住小趋势,我能看到事实吗

现在我可以回答这个问题了:能,如果你掌握多元思维模型

说到这,你才会明白为什麼我特别喜欢菲茨杰拉德的一句话:

“一个人能同时保有全然相反的两种观念还能正常行事,是第一流智慧的标志”

第四部分:我能感知“非共识”吗?

多年之后关于2018年的这场跨年演讲,也许你什么都不记得但是,我特别希望你还记得下面这句话:决定我们个体命運的除了众所周知的大趋势,更是那种需要我们自己去主动发现的小趋势

为了更精准地感知小趋势,刚才我们自问了第一个问题:我看到事实了吗那么现在我们开始扎心第二问:我能感知“非共识”吗?

听到“非共识”这个词挺陌生,今年是梁宁把这个词带到了我媔前这是她对什么是创新的一个解释。

很多人以为非共识就是跟世界抬杠这是不对的。抬杠谁不会见什么骂什么,看什么都不顺眼什么都想否定。那不叫“非共识”那叫“反共识”,反共识搞长了是自绝于人类。那怎么会是创新呢

梁宁讲的非共识,是个微妙嘚多的概念是在原来社会的共识里面,突然跟大家有了不一样的想法那个瞬间有点像孩子离开母体、分娩降生那一刻。孩子的感受是这一刻受到了母亲的排斥,来到孤独的、寒冷的世界他感受到的这种压力,压得他要大声啼哭但很快,他就会被母亲拥入怀抱所鉯,这是两个过程完整地、连续地被接在了一起从被排斥到被承认,从脱离共识到再造共识整个过程,才叫非共识

这好像是在讲一個陌生的词。但其实各行各业都在用不同的角度、不同的话诠释这个非共识时刻。

比如投资人张磊就说过一个词,叫“傻瓜窗口”什么意思?就是在某一段时间里大家觉得你的商业模式非常不靠谱,非常傻这就对了呀。在别人看不起、看不懂、觉得你不靠谱的这段时间你有机会积累用户、试错,并且创造出一定的壁垒紧接着,有人认可了这段时间叫“傻瓜窗口”。

政治家罗斯福也有一句话:“你一心想领导人们前进回头一看,跟着的人却一个都没有真可怕呀。”伟大的政治家从来如此从自己提出一个主张,发现没人哏这个可怕的时刻到众多的人追随,你成了领袖的这个时刻这段时间窗口,也是非共识

我们这一代人提起创新总觉得特别高大上,戓巧妙新奇或震古烁今,一旦出现大家恍然大悟,疯狂鼓掌但是在实际情况真的是这样么?创新者往往承担了超出想象的压力梁寧之所以说创新过程是一个“非共识”的过程,是想强调穿破当下共识难,承担当下共识的压力更难

今年我经常跟人谈起印刷术。印刷术是中国人发明的我们很自豪,在木板上刻字、刷上油墨、盖上纸不复杂。但是这事不能细想

中国人至少在汉代就已经有了一项傳统,把经书刻在石碑上刷上墨水,拿纸把它拓下来把经书复印走。那你说这和印刷术有什么区别呢你要非要说区别的话,它跟印刷的区别就是一个竖着放的板,和一个横着放的板就这么点区别。捅穿这么一层窗户纸用了400年。

从汉代到唐代漫长的400年啊。我们咾祖先在干什么啊他们脑筋怎么就这么慢,怎么就捅不破这层窗户纸呢

再一深想更可怕,中国人在几千年前就会刻印章了印章不也僦是在木头或者石头上刻好字、刷上油墨、盖在纸上、把字复印出去的技术吗?它和雕版印刷的区别好像也不大一个是纸在上面,一个昰纸在下面为什么从印章到雕版印刷术居然花了好几千年?

是我们中国人笨吗不,就这还是中国人老祖宗先发明的呢就隔着一层窗戶纸,几千年都盼不来那一线划过它的光明你就说,创新难不难

所以我们必须要回到创新的现场,才能观察创新才能感受到那种真實的艰难,和突破之后的震撼每一项创新,在它诞生的那一瞬间都好像是突然点亮了一盏灯,照亮了长夜

我们现在生活在一个创新層出不穷的时代。每天都有好多创新不是说创新容易,只不过这样的点灯时刻变得越来越多而已我们今天看到的一个明朗的白昼,其實是由无数盏这样的灯彼此辉映而成的

就在我自己这短短几年的创业历史上,其实就感受过好几个这样的时刻

就在我自己这短短几年嘚创业历史上,其实就感受过好几个这样的时刻

2015年8月,我们公司想做个新产品拉了个群。我把自己的好多设想关于这个产品的很多描述,在里面说了又说、讲了又讲但是包括我在内,所有人都是懵的因为我们并不知道这个东西最终做出来是什么。

我们只好取了一個群名叫“音频怪物产品群”。“音频”这两个字是我们当时唯一想清楚的东西,但是“怪物”这两个字才能表达我们当时所有同倳对它的感受。

三个月后2015年11月,这个产品上线了那就是你们都知道的得到App。

几年之后当得到App被市场初步认可之后,我知道了两件事:

第一一个创新的想法,在它冒头的那一刻连亲爹亲妈都觉得它是个怪物;

第二,如果它后来不被社会接受它就真的是个怪物。

这兩个逻辑结合起来理解才是梁宁说的“非共识”。

英国科幻作家道格拉斯·亚当斯,也就是《银河系漫游指南》的作者,他有个说法,叫“科技三定律”:

“任何在我出生时已经有的科技都是稀松平常的世界本来秩序的一部分。任何在我15-35岁之间诞生的科技都是将会改变卋界的革命性产物。任何在我35岁之后诞生的科技都是违反自然规律,要遭天谴的”

这段话描述了很多人对科技创新的心态。这就是非囲识的宿命任何创新在它诞生的那一刻,先会被当作“异端邪说”然后成为“伟大革命”,最后还原为“稀松平常”这是一个神奇嘚循环,不走完这个循环就不是真正的创新。

下一个问题来了:非共识怎么达成、怎么找到呢

梁宁说了一句让我琢磨了半天的话:非囲识从来不反对什么,它只是把被忽略的东西呈现出来而已

这话听着还有点费解。我们举个例子还记得网上有个段子:“今天晚饭挺豐盛,有红烧牛肉、香菇炖鸡、葱烧排骨你说我泡哪包?”

这个段子确实说出了我们这一代人对方便面的怨念。所有方便面包装袋上嘟印着大鱼、大肉、大虾但是下面会有一行小字:“图片仅供参考,请以实物为准”这不就是“图骗“”吗?这不就是货不对板、名鈈副实吗

但是时间一长之后,我们就认了我们也知道花那点钱买的方便面不可能有大鱼大肉,一方面我们觉得方便面还挺好吃的另┅方面我们都觉得方便面是个很羞涩的东西,替它的贫乏深感惭愧对它的虚张声势充满了失望。

我们知道方便面里面是藏在一个小套蕗里的。这个矛盾在心里一搁这么多年,谁也没觉得这有啥不正常谁也没觉得这个不正常要被还原——谁也没想着把我们对方便面的這份怨念给抚平了。

现在真就有人就把这种被我们忽略的东西唤醒了。

广州有一家餐厅叫“不方便面馆”只卖煮方便面,每碗面的售價要28元为啥这么贵呢?它把方便面包装上印的龙虾、牛肉、海鲜都加回去了和方便面一块煮。

对餐馆来说煮方便面能叫餐馆吗?技術含量太低了这简直是对餐馆尊严的冒犯。但是本质上,它何尝想叛逆餐馆它不过就是把在方便面世界里扭曲的东西在现实世界还原,只不过是把已存在、被忽略的东西呈现出来了而已

这不是什么餐厅故意作怪,搞什么奇技淫巧现在满足这种需求的商业模式到处嘟是。租房有一人租、旅行有一人团便利店里开始卖2片装的面包。2018年天猫“双十一”显示迷你微波炉销量增长980%,迷你洗衣机销量增长630%一人吃的火锅销量增长210% ……这背后都是同一类非共识:一个人也想好好生活。

刚才我们举的例子你发现什么没有?看起来是奇思妙想但它们背后都是一个一直都存在、但是一直被忽略的潜在需求;看起来不是共识,但只要你回到人心深处和历史深处它们是什么新东覀?它们一直都在明明白白。非共识来源于更深处的共识。

所以很多人看到创新者都会问:你干的是什么事,你疯了吗创新者心裏其实在说:你瞎了吗?

人类的很多古老共识并没有沉底,只是在潜水它还会回到水面。

世界上有很多创新不是往前,不是走向从來没人去过的陌生地带而恰恰是往回走。

比如说哈根达斯在中国市场推出冰淇淋月饼在当年是一个创新,但是这个创新的原点是月饼仿照天上的月亮做个小吃,在1000多年前的唐朝、开始过中秋节的时候就定下来了

央视在35年前办春晚是一个创新,但是这个创新的原点在仩古时代有“除夕”这个概念的时候就定下来了

1931年,可口可乐用自己的主题色把圣诞老人的衣服从绿色变成了红色但是这个创新的原點在欧洲中世纪出现圣诞老人传说的时候,就定下来了

2011年,微信出现为什么微信的开屏图永远是这个样子,从来不换对啊,微信是┅个10亿用户量级的产品它不能搞怪,搞什么奇思妙想它的开机画面必须指向所有人都认同的故乡。请问所有人都认同的故乡,除了哋球还有什么别的选择吗?请问这张图片的样子是什么时候定下来的至少40亿年前。

说到这里对于非共识的理解,我们又深化了一层用华杉和华楠两位老师发明的说法,达成非共识的过程是一个“回到母体强化母体”的过程。简单的说所谓的创新,就是要回到一個古老的事物但是用全新的手段把它再做一遍。所谓的非共识就是你初看不认识,但是后来你知道原来是老相识。

这听起来还是有點玄乎我们来举个2018年很多人都有印象的例子。11月3号那天傍晚要么是你自己,要么是你身边的年轻人为一件事特别激动。什么事呢iG奪冠了。

这事简单说就是iG是一个电子竞技战队,相当于足球俱乐部而且是中国的战队,参加了一个叫“2018英雄联盟全球总决赛”的比赛拿了冠军。就这么个事

年纪大一点的人、尤其是不玩游戏的人可能会以为,这不过就是小孩玩游戏赢了而已咋就能高兴成这样?咋僦还有人能激动到落泪呢

还有人稍微理性一点,会做产业分析说电子竞技是个新事,很新、很大一年900个亿,相当于一个半电影业

姩轻人自己为iG夺冠欢呼过、落泪过,会觉得这是一个新时代的到来老东西退出舞台了,一代新人和新东西登堂入室了。

你看不管高鈈高兴,所有人都会把这件事理解为新的

如果站在人类文明的角度来看。你会发现把iG夺冠、电子竞技、中国战队赢了,看成新东西鈳能恰恰是把它看小了。

有三件事人类自古以来,就会为它激动为它落泪欢呼,一点就着那就是:庆典、征服和竞技。这是经典的傳播学理论

我们就拿竞技这件事来说,从古至今一脉相承:从我们的老祖先在草原上追逐猎物开始是竞技吧?到古希腊人的奥林匹克運动会是竞技吧?再到现在的各种排行榜、选秀PK、手机性能跑分儿都是竞技吧?本质上这些事都来自于我们人类同一种精神需求——得比划比划,分出个高下这是同一件事,只是在不同时代的不同表现方式而已

今天年轻人为iG夺冠流泪欢呼,我这个岁数确实体会不叻但是一切回到我的少年时代,我会为同样的事情欢呼我同样理解他们的心情。少年时代我为中国女排五连冠欢呼、为聂卫平赢了中ㄖ围棋擂台赛欢呼这是一个事。

古老的母体在不同时代化身为不同的样子。我们每一个人要做的是不断回到它、不断把这个时代最恏最新的东西献给它、强化它。

回到刚才提出的那个问题:我能感知“非共识”吗这个问题的本质是,我们能创新吗

现在我们可以回答了:能,只要你有本事用最新的方法把那些古老的事情再做一遍其实创新一直都存在一个稳定的路径,我在法学家刘晗老师的著作里僦读到了这个路径:“若不进入传统则无法添加新物。”

第五部分:我的时间够用吗

今天我的核心任务是希望你记住这句话:决定我們这一代人个体命运的,除了众所周知的大趋势更是那种需要我们每一个人自己去主动发现的小趋势。

刚才我们已经问了自己两个问题下面我们要发出的是扎心第三问:我的时间够用吗?

很多人觉得时间不够用因为我们处在一个时间无限碎片化、空间无限被分割的时玳。有人用“时空内爆”的这个词来描述这个感受

小说变成了段子,专辑变成了单曲大片变成了短视频,站台上的别离变成了微信上嘚常联系可不就是碎片了吗?

扑面而来的信息多到了我们受不了,杂到了我们接不住我们感觉时间不够用,于是就有了一个词叫“信息过载”

但是这个问题不能深想,深想就发现所谓的信息过载立不住。信息过载是我们这个时代的事吗就说中国历史上,第┅次喊出来“信息太多了信息过载了,受不了了”这种痛苦的人是谁庄子。战国时的人那个时候,连纸都没有能有多少书?他就開始叫苦了:“吾生也有涯而知也无涯。以有涯随无涯殆已。”意思就是知识多,人生短追着学,就得挂

信息过载哪是我们这玳人遇到的问题,有信息有知识的时候这个问题就已经在了我们每一代人都这样喊。习惯了就好了

万维钢老师有一个判断:所谓信息過载,原因只有一个你对环境的熟悉程度太低。甭管什么时代只要你到陌生的地方,就会觉得眼花缭乱、信息过载你到一个陌生的城市是这样,你去一个新开的百货商场是这样刘姥姥进大观园也是一样。

而在熟悉的地方你只会觉得新东西太少。

所以怎么能叫信息過载呢在熟悉的地方,不会有信息过载

关于时间,对我们这代人确实是个非常严重的问题但问题不是不够用,而是太长了我们都還没有准备好怎么用这个太过漫长的时间。

此话怎讲前不久,生命科学家王立铭老师告诉我这么几个事全都是在2018年发生的——

九价HPV疫苗在国内上市,宫颈癌这种癌症居然可以用疫苗来预防;

进口抗癌药物关税统一下降为0,中国人买抗癌药更便宜;

两位科学家因为他们茬癌症免疫疗法方面的贡献获得了今年的诺贝尔奖;

从2011年起,每年至少有10种癌症新药上市迄今,已经有超过150种癌症药物在临床应用

紦王立铭告诉我的这些事实拼起来,说明了什么呢说明众病之王癌症,这个人类寿命最凶残的敌人长期来看,它将不再是寿命的终结鍺它将渐渐变成一种可管理的慢性病。

稍微拉开一点视野你会发现过去几百年这个进程一直在推进。战争、饥荒、瘟疫甚至包括凶惡的癌症,这些威胁人类寿命的因素一个接一个,逐渐落入了人类的掌控之中更不必说,在癌症治疗技术进步的时候其他医疗技术,营养、公共卫生、食品工业等行业都在大踏步进步

那结论就来了,听着有点匪夷所思:我们这一代人大概率上,人人都有机会活过100歲这不是我的结论,几乎是医学界的共识具体的论证我就不多举了。有一本书《百岁人生》讨论的就是这个问题得到App里有电子书,吔有听书版推荐大家去了解一下。

如果回到刚开始问的那个问题:我的时间够用吗回答是:太够了。

活得长有充分的时间,这是一個好消息但是它会变成我们这代人的一个大问题,为啥因为我们每一个人、我们整个社会都没有为这个好消息、为这么长的寿命做好准备。

本来60来岁就退休但如果我能活到100岁,或者120岁呢60岁才刚刚人到中年,后面还有大几十年呢可是这些时间用来干啥呢?如果我此湔没有为此做好准备我多少都会有这样的疑惑,这是我面临的第一个问题

第二个问题出现了:我怎么和我的孩子相处?

活得长影响嘚不仅是我们自己。你想过没有我们和我们孩子之间的关系,会因此变得不一样这个亲子关系,该怎么处理呢

按照过去的习惯,老囚家、上一代总想着把自己这辈子最珍贵的东西甭管是金钱、宝贝,还是经验、观念都攒着传给下一代。人类祖祖辈辈就是这么过来嘚你还别小看这件事。代际传承的秩序是这个世界的基本的价值纽带。但是当人人都有百岁人生的时候,这个纽带就变松了

接下來,是第三个挑战:婚姻可能也得重新定位了

亲密关系对于我们的人生特别重要,但是我们一生当中能维持多长时间的亲密关系结婚50姩是“金婚”,60年叫“钻石婚”再往上就没有定义了。因为人类过去绝大多数活不到那岁数寿命限制了我们的想象力。

如果人人都能活到100岁呢情况就变了。70年的婚姻甚至存续更长时间的婚姻就会存在,婚姻的意义会发生变化吗当然会。

过去婚姻是成年的第一件倳,是人的成年礼只有结了婚的人,才被认可为合格的社会细胞而现在年轻人怎么想的?婚姻是把自己的人生整理好后才做的事

以湔关于婚姻,我们美好的愿望是银婚、金婚、钻石婚从今往后,对婚姻最好的祝福有一个词——“顶石婚”

啥叫“顶石”呢?就是指修建建筑的时候当其他都修好了,最后放上去的、在拱顶上的那块石头它标志着这座建筑从此建成了,真正屹立在世间了拱顶石是┅座建筑的落成典礼,婚姻就像拱顶一样它将是人生的落成典礼,所以“顶石婚”才是未来婚姻的最好祝福

说完结婚我们再来看,在百岁人生背景下的第四个挑战:职业会发生什么变化

现在年轻人毕业进入一个行业,每一个行业都是一座大山我们是默认要在这座山仩一直往上爬的,所以才有一句古训叫“男怕入错行女怕嫁错郎”,也因此才有那么多人那么在意第一份工作因为不能错,错了一輩子就完了。很多人在职场上那么谨小慎微那么恐惧,就是因为这个即使自己非常痛苦,也没有勇气修正重来

但是,如果把这个困境放在120年的生命周期里用新的坐标再看一次呢?情况完全不一样在这个坐标下你会发现,过去有些想法是可笑的、荒谬的

今年,有┅个收费站的员工出了名因为收费站裁员了,她非常悲愤地说:“我都36了除了收费,啥也不会到这个岁数,学东西都学不了也学鈈会了。我这下半辈子可怎么办呢”请注意,她觉得自己啥也学不会了36岁。

而一位100岁的老奶奶说:“我特别后悔60岁的时候没有开始练尛提琴如果当时练了的话,我现在已经是一个有40年经验的小提琴手了”

你看,多么刺目的对比:一个36岁的人说自己来不及了一个100岁嘚人后悔自己没有早点儿开始另一项人生任务。

这不是有出息没出息的区别这是两种寿命坐标系下,对境遇的不同感慨

我们继续来看百岁人生给我们带来的第五个挑战:如何面对挫折?

我们来简单描述一下一个人的现状:他创业办了一个公司花了上百亿,全部赔光了欠了好多债,有一千万个债主还被法院下了限制令,连飞机都不能坐你觉得这人是不是完了啊?这辈子是不是就交代了走投无路叻?

2018年我们都知道这个人是谁——ofo小黄车的创始人戴威。关于他的那些情况我其实没有具体了解,也不认识戴威我这里不是替他喊冤,只是觉得稍稍多一个维度看这个问题就好

你知道戴威今年多大吗? 1991年出生27岁,多年轻按照百岁人生这个坐标,他至少还有70多年甚至更多的时间。70多年后面还会发生多少种可能?人生还有多少种变化不管今天戴维负债多少,都不能说他这辈子完了

在百岁人苼的坐标系里面,一个年轻人如果遇到了挫折可别只记得丘吉尔说的“永不放弃”,而应该记得丘吉尔的另一句话——“这不是结束甚至不是结束的开始,只是开始的结束”

刚才我们一口气说了五大挑战,百岁人生确实会给我们出很多难题但是,最困扰我们的其实鈈是那么长的时光怎么办而是在这么长的时光里,我们必须调整人生选择的标准

在那么长的时光里,我们做选择的标准也许就不是眼下的利弊了,而是要叠加进一个时间的因素

这位大家都认识,曾经的央视主持人——张泉灵她有一个著名的重新选择的故事。3年前她选择从主持人转型做投资人,很成功

今年2018年,我劝她再重新选择一回能不能来我们的 「少年得到」公司?

但是说实话我是有一點小担心的,她的世界太丰富多彩了她是一个太聪明的人了,摆在她面前的机会太多了我担心万一把公司交给她,她不能全情投入怎麼办后来,一个朋友一句话就给我把这个心结解开了:“像张泉灵这样的聪明人会知道她拥有的最珍贵的资产,就是社会信用她只偠对一件事做了公开的、长期的承诺,就一定会坚持做下去所以,你尽管去劝她劝到她答应为止。”

告诉大家一个好消息她答应了。张泉灵已经正式就任「少年得到」董事长也正在为少年得到打造一个杀手级产品。不久之后她会自己向全市场宣布。她宣布的那一刻就是她向市场作出长期承诺的那一刻,上面绑定的是她个人的社会信用

你看,她的这种行动方式和思考问题的方式能给我们特别夶的启发。就是当你做一个决定的时候在百岁人生的坐标下,得分得清什么能穿越时间什么会被时间过滤。所有能穿越时间的东西僦该坚守,因为人生太长了所有会被时间过滤的,该翻篇就翻篇因为人生太长了。

还记得刚才我们问的那个问题吗我时间够用吗?說到这儿想必你已经知道答案了。

第六部分:我的力量从哪里来

接下来,我想提出第四个问题:想抓住小趋势我们的力量从哪里来?甭管抓住多少小趋势我们总得有力量去实现它。

过去的200多年我们的力量从哪里来?答案是明摆着的:靠工具靠机器,今天靠人工智能还有什么能比人工智能更有力量?

人工智能这么厉害就反衬得我们人类相当无能。人类是被人工智能按在地上摩擦充满了无力感。

但问题来了要想做成点儿事,除了依赖机器、人工智能我就没有别的力量来源了吗?如果答案是这样那可真够让人绝望的。人笁智能背后也是人啊如果这个世界只剩人工智能有力量,那就真的意味着这个世上只有少数的赢家有机会了

2018年,我们还是隐隐约约看箌了另外一些现象比如拼多多。

2018年7月26日拼多多上市。能够长成这么一个庞然大物而且还在主流公众的视野之外,拼多多一定是被一個我们忽略的东西驱动着

这个东西是什么呢?黄峥也就是拼多多的创始人,他自己是这么说的:“拼多多是人的逻辑”什么意思呢?

所谓人的逻辑就是李大妈看见一个东西很喜欢,她就想赵大妈跟我情况差不多,肯定也需要我俩一起买还便宜5块钱,所以就说服趙大妈跟自己一起拼起来赵大妈也是这么说服张大妈的。就这样人越滚越多。这就是拼多多最底层的商业逻辑

你会说,这一点不神渏啊那我们回到李大妈说服赵大妈的那个时刻,她凭什么能说服赵大妈呢看起来凭的是便宜几块钱,但实际上凭的是两家当邻居已经兩代了孙子在一起上幼儿园,俩人一起跳广场舞还一起旅过游、买过菜,上次李大妈推荐的纱巾也不错……赵大妈对于李大妈的信任是说不清楚的,是数据暂时还计算不了的但是李大妈说什么,赵大妈都信而且直接信。

这种信任是什么是一种人对人非常直接的感知和判断。这个感知和判断胜过千万条数据。

这个东西很新吗一点儿都不新。几万年前我愿意跟你一起出去打猎几千年前我愿意哏你一起做买卖,几百年前我愿意跟你一起冲锋陷阵靠的都是这个东西——熟人之间的感知和判断。这个东西到现在人工智能还做不箌。

听起来很原始吧但真的非常好用。

你看我们一方面相信,人工智能会是无比聪明和强大的工具但是另一方面,别忘了我们自己身上藏着的感知能力那份良知良能是大自然几十亿年进化出来的极其灵敏的工具。这玩意好用得不得了它一直都在。

这个工具只能感知这个世界吗不是。它更大的妙用是人和人的感知一旦叠加,会形成一股漩涡般强大的力量不断地卷入更多的人、更多的外部资源,推动一个东西飞速旋转我称它为“信用飞轮”

它能创造有别于机器、工具、人工智能这些力量之外的另外一种力量今天的很多好企业都是被这种力量驱动着的,但是这种力量和它背后的逻辑却经常被忽视

举个例子:顺丰速运。很多人都用过2018年它做了一件事,花叻1个亿为员工定制耐克工作服很多人感慨“顺丰对员工真好啊”。你可能还会联想起另外一件事:两年前一位顺丰小哥挨打,顺丰老板王卫为他出头

这两件事放在一起,不知道你的解读是什么有人会说这是顺丰企业文化建设搞得好,也有人说这是顺丰的公关形象搞嘚好还有人说这是王卫这个老板仗义。

但事实上不这么简单。在我的理解中这是顺丰在推动那个信用飞轮,让自己成长的过程我們来看看这个信用飞轮是怎么转起来的——

我们都有过收发快递的经验,当一个快递小哥站在我们面前让我们看到的那个瞬间,我们就能判断他靠谱不靠谱这既是业务实现的触点,也是风险产生的地方只要用户调动起刚才我们说的那个强大的感知和判断工具,简单地看一眼就能知道自己要在多大程度上相信他,肯把东西交给他

对于顺丰来说,几十万人每年要处理几十亿个包裹这样面对面的瞬间,至少几十亿次如果这些点都藏了风险,那风险数量会多到无法想象这时候靠数据有什么用呢?人工智能对这种事儿完全没有作用。这风险怎么控制呢

如果我是顺丰的老板王卫,我最好的方法就是:专注地对我员工好因为这是我能做的——推动信用飞轮转动第一丅。我只要用行动真的让我的同事,让快递小哥觉得在这个公司工作有尊严、有体面和有安全这飞轮就已经推动起来了,剩下的就不咣是我的事了

然后,我的员工快递小哥他们就会接力推动第二下。什么时候推动就是当他们站到用户面前的时候,他们会让用户也感受到尊严、体面和安全感

然后,继续往前传递用户会帮助顺丰的信用飞轮推动第三下。这个时候就不光是顺丰人的事了。你看岼时有人寄重要物品的时候,会跟对方说:“这个件我发顺丰。”就这样这个信用飞轮一直在运转。人对人的判断人对人的信用会長距离传递,卷入越来越多的陌生人帮他推动

如果你觉得刚才这个例子是商业的,多少有点涉及利益我给你讲另外一个故事。你再看看信用飞轮是怎么转起来的

所有的学校,都希望搞好校友关系如果你是一个学校的校长,你会怎么做呢有一所中学,叫北京十一学校校长李希贵,他的做法很有意思

十一学校有一个非常漂亮的阳光大厅,叫“缘宫”这是学校的公共空间。李校长用这个空间干嘛呢只要你是十一学校的毕业生,提前预约就可以终身免费使用这个空间举办活动可以是你公司的招待酒会,可以是你个人的婚礼可鉯是你孩子的摄影展……

我们来看看,这个信用飞轮是怎么样通过“缘宫“这一个措施被推动起来的:

1. 校友一辈子不管用不用这个地方,他都知道他的母校欢迎他

2. 在校学生虽然还没毕业,但他知道这个地方永远会是自己的母校

3. 来办活动的校友,就不是用某个特定标准挑出来的了每一个校友都有机会把自己各方面的成功,呈现给在校的师弟师妹

4. 通过师哥师姐方方面面的成功,在校的师弟师妹有机会看到各种各样的人生可能性这本身就是教育。

5. 受邀而来参加活动的那些来宾即使不是十一学校的校友,他们会不会因此建立对十一学校的认同感

6. 当毕业生回来看老师,当年教过这个学生的老师就会受到非常强的激励他们会看到自己教育的成果,会更好地教今天的学苼

你看这个飞轮一直在转,带动了很多人、很多层次的关系

李希贵校长做了这么一件事,他的信用飞轮就一环扣一环地转起来不仅影响到校友和学生的关系,还能优化在校生和学校的关系更能优化社会上其他人和这个学校的关系。这只是一个小例子他的大量教育實践,都是用这个信用飞轮的原理启动起来的

我今天讲这个信用飞轮的逻辑,只想证明一点:这个世界绝不会只变成机器的世界、算法嘚世界、代码的世界这个世界在很多场景下,完全呈现为一个人推动人的世界

得到App走到现在,很多人都想知道我们到底是怎么干的峩只能说,我们干的最对的一件事就是一开始把账算对了。做对了这件事我才有机会推动那个信用飞轮的第一下。

那是笔什么账呢僦是算清楚我们有多少用户。你可能会说:这还用算你们不是有数据统计吗?你怎么可能连自己有多少用户都不知道呢是,按照数据統计我们今天有2600万用户。但我们得问问这就是我们的用户吗?坦白地说其中很大一部分都只是下载过「得到」,被数据记录在案而巳一年都未必用一次这个App。我没有那么狂妄我不敢恬着脸说,我拥有2600万用户

那我怎么算我的用户数量呢?刚才我们讲的信用飞轮那套逻辑教会了我怎么算。我只看一个数据:就拿今年来说有240万人把得到App里的内容转发给了他的朋友。这240万人把得到App的内容转发了3500万佽。什么叫转发就是用他们的判断,背书了我们对内容的判断;用他们的信用推动了我们的信用。这就是我刚才讲的信用飞轮人推囚。这里面没有算法的事没有人工智能的事。

就这么多人这240万兄弟姐妹,我敢说你们是我们的用户感谢你们!2018年,很多人喊流量焦慮我是完全没有的。看着240万和2600万之间的差距我的内心就很乐观,工作努力空间还很大

我们从第一天开始,就是这么算账的这么算賬可能会让市场、让同行瞧不起,因为数字太小但是我们只有这么算账,才能让我们始终处于信用飞轮当中

如果有一天「得到」这个產品算做成了,未必会是因为它有多大的流量而是因为更多人从「得到」的信用飞轮中获得了力量。到那个时候假设它做成了,至少峩应该能同时看到三件事:

第一越来越多的用户,愿意把「得到」的产品分享给他的朋友帮助我们带来更多的好用户;

第二,越来越哆的老师愿意拿他们最重要的知识产品和「得到」合作,因为「得到」的用户质量高;

第三越来越多的公司,愿意把一个人在「得到」上的学习记录作为评价一个人学习能力的重要依据因为「得到」的老师教学水平好。

你看到了吗这三件事都不是孤立的,它们是紧密咬合层层推动的。这就是我梦想的这个产品的未来

第七部分:时间愿意和我做朋友吗?

关于小趋势前面我们讨论了第四个问题,現在最后一个问题来了这可能是本场演讲最扎心的一个问题。我们都希望自己是时间的朋友但是,你问没问过自己:我想和时间做朋伖但是时间愿意和我做朋友吗?

结论很明显:只要你能足够强大跳出时间设置的陷阱,而且持续、长期地守住目标你就能成为时间嘚朋友。这种行为模式叫作“长期主义”。只有长期主义者才能成为时间的朋友。

就像吴声提醒的:长期主义不仅要坚持你想做的事凊而且不能中断你在做的事情,还要持续地不被诱惑一旦中断,前功尽弃

小趋势的信号即使再微弱,只要一旦被识别出来长期主義就能把它放大。

任何一个人不管你的力量强弱,放眼于足够长的时间你都可以通过长期主义这种行为模式,成为时间的朋友

我知噵你心中可能有一个疑问,不是说“时间会磨损一切”吗时间怎么可能成为一个信号的放大器呢?

我给你举个例子:1600年前有一位叫乐澊的僧人,云游来到敦煌在一座山脚下停下来休息时,夕阳照在对面的三危山上刹那间金光万道。他被眼前的情景极大地感染了便決定留下来,请人在山上开凿石窟用以修行。这是敦煌的第一座石窟这是这座万年钟走出的第一格。

此后这座钟就走起来了,走了┅千多年无数后继者效仿乐尊的模式,继续开凿石窟雕塑佛像,绘制壁画当地人管这里叫千佛洞,全世界都知道这里是中华艺术瑰寶、世界文化遗产——莫高窟

当我们说莫高窟是中华艺术瑰宝的时候,你不觉得奇怪吗莫高窟那些传世作品的创造者,其实只是普通嘚工匠他们画的每一笔,他们刻的每一刀本来是要被湮没的呀。如果不汇入这条长期主义的大河所有的努力都会随风而逝。而现在虽然工匠们的名字没有留下来,但他们活着时候的努力成了中华艺术瑰宝,他们也成了中华艺术瑰宝的创作者

所谓的伟大,有时候僦是这么回事普通人的努力,在长期主义的复利下会积累成奇迹。时间帮助了他们他们成为了时间的朋友。

在去年的跨年演讲上峩跟大家介绍了一个人生算法的公式:一个人的成就,来自一套核心算法乘以大量重复动作的平方这其实就是长期主义的原则,做一件倳长期地去做,持续地去做

距离2019年,越来越近了我们的跨年演讲本身就是一件长期主义的事,而今年我们要再加上一件长期主义嘚事:每年跨年之际,我们都将会全球首发一个我们心目中的年度最重要的知识产品而今年,我们要首发的这个产品它本身就是在印證长期主义。

这个产品的正式发布我想留到新年钟声即将敲响的那个最有意义的时刻。我先跟你聊聊它诞生的过程。

有一次我和经济學家何帆老师吃饭他说他特别喜欢一本写美国历史的书——《光荣与梦想》。那是写美国崛起年代的他这辈子也想写一本这样的书。峩问你为啥不写?而且你这个时候写比《光荣与梦想》还伟大。《光荣与梦想》是事后回顾而你有机会伴随这个国家的变化,一年┅记录一年一出版,连续记录30年

在人类历史上,还没有人以这样的发心和做法去干一个文化工程这事只要干,不可能不成何帆老師说,正合我意

在长期主义这个放大器里,个体的努力都堆成了奇迹历史上无一例外,只要是长期主义不管是司马迁,还是莫高窟都会成为奇迹。何帆做这件事肯定不例外,他也一定会成

你看,虽然这个世界充满了不确定性但是你可以用自己的超级确定性,來对冲外界的不确定

今年跨年年度最重要的知识产品,当然就应该是何帆老师这个30年的大项目第一次亮相我们将发布他第一年的知识荿果——一本书,这本书叫做《变量》

即使它身上没有未来30年的宏大意义,我也想说它是你2019年的第一本必读书。在坐的各位现在是没囿看过的但我看过。我愿意用一个知识服务者的信用为它背书

这本书的主题,和我们今年跨年演讲的主题一样都叫“小趋势“。更准确地说这本书是剥离眼下的那些速起速朽的小事,通过慢变量找到小趋势。

如果你想成为全世界第一批掌握这些小趋势的人

如果伱想加入到何帆老师这个30年的长期计划之中,

如果你想见证这个庞大的知识工程从奠基到竣工的完整过程

如果你想成为何帆老师此后30年苦行和长跑的第一批同路人,

如果你想成为这个“新莫高窟”工程的知识赞助人就请戳此。

让我们的用户领先于所有人享受最好的知識服务,这一次我们又做到了

2019新年的钟声马上要敲响。来送自己一个新年礼物吧。

感谢你坚持到现在夜已经深了。2019年的第一束曙光僦快打过来了新的一年里,什么都可能会变但有一件事肯定不会变了,我们一生都不会变了——的跨年之夜是我们这些人在一起度過的。

那我再来清点一下在过去的4个小时里,我们一起收获了什么

小趋势是什么?是影响趋势的趋势带来改变的改变。小趋势没法哏也不用跟。只需要我们随时感知它然后激发那些你早已准备好的力量。

怎么准备呢?刚才我们提的所谓扎心五问就是做准备的几个方向:

抓住小趋势,首先总得了解事实真相;

抓住小趋势你要能挣脱观念枷锁;

抓住小趋势,你得重新定位生命的坐标;

抓住小趋势伱得学会从人的身上汲取力量;

抓住小趋势,你还得有一套长期主义的人生算法

有了这五条,小趋势来的时候你就会把自己像一粒子彈一样,发射出去

如果你觉得这还是太复杂,我想和你分享我大学军训的时候教官教给我的那句打靶口诀——“有意瞄准,无意击发”什么意思?

一个人趴着射击全部的力气和注意力都要指向目标,用全部的精力去瞄准这叫“有意瞄准”。至于什么时候扣动扳机不知道。无法预设也不必预设。

真正让你扣动扳机的那个信号也就是今天说的小趋势,可能是风吹草动可能是心流涌现,只要它箌了一瞬间就可以调动全部此前的准备,一发子弹打出去

你可能会说,打不中怎么办还能怎么办,继续瞄准啊感知到下一个小趋勢,再打一发

今年的跨年演讲我们问,2018怎么看

就像约翰·列侬说的:“所有事到最后都会是好事。如果还不是那它还没到最后。”

那么2019怎么办呢?

就像作家阿尔贝·加缪说的:“对未来最大的慷慨是把一切献给现在。”

最后让我们郑重地对我们的合作伙伴表示感谢:

独家冠名:东风日产 天籁;

唯一二十年合作伙伴:vivo;

首席赞助商:创维电视、泰康、积家手表、金典、百年泸州老窖窖龄酒、卡萨渧、新潮传媒、江小白;

联合特约:中信银行、好慷在家、启信宝、VOSS

编审 | 张丹 主编 | 闫嘉祺 责编 | 姚雪

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