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學會"問題驅動"的工作方法

2021/11/21 0:51:58 人評論 次瀏覽 分類:文化長廊  文章地址:http://www.gsipv.com/community/4046.html

有一天,科學哲學的奠基人波普先生走到講臺上:“請觀察!”,就站在那里不動了。聽眾困惑了:讓我們觀察什么呢?其實,波普只是想說明一個道理:先有問題,再有理論。腦子里面沒有問題,也就很難有什么好的理論。

筆者過去做數據建模,遵循的就是問題驅動的原則:先建立一個簡單的模型。模型預報會出現問題,比如某些產品、某些場景的誤差較大。誤差較大就是問題。針對這些問題進行分析,找到產生問題的原因。解決問題之后,模型就進步了。堅持不斷地解決問題,就可以不斷地進步。筆者當年就將這種方法稱之為問題驅動。


工業企業經常采用PDCA、對標找差的方法,改進工廠的運營和管理。PDCA、對標找差,就是要找出差異,而差異就是問題。有了問題就可以解決問題,從而讓技術不斷進步。這些做法可以和數字化方法結合起來:所謂的問題,就是異常;所謂的異常,就是不正常;所謂的不正常,就是超出了正常的范疇;所謂正常的范疇,就是標準規定的范圍。所以,建立好標準以后,就可以讓計算機幫助人們PDCA、對標找差了。


昨天,給交大的研究生上課。有位同學提到一個問題,她有些想法吃不準。我的建議就是:先做起來再說,出現問題后持續改進。其實,我在幾年前就提出一種說法:智能化是先人做再機器做,先做成后做好。


今天早上,筆者從網上搜到兩段視頻,東南大學徐立臻教授講數據庫。聽了大約1個小時,有一種如沐春風的感覺。可以說,徐老師的課就是問題驅動的:人們要用計算機描述世界。客觀世界是怎樣的,當初的想法是怎樣的。當初的想法遇到了什么問題、方法如何完善;新的理論是如何提出的,有什么好處、又遇到了什么問題。所以,徐老師的課,就是用“問題”把理論發展的邏輯串了起來。


今天早上,收到林雪萍先生寄給來的新著《工業軟件簡史》。其實,我很欣賞從歷史的角度研究技術。歷史的視角,往往就容易看到問題驅動的邏輯。理解了過去,才能認清現在、洞悉未來。


但是,很多人還是不明白問題驅動的道理。


我們在宣傳數字化轉型、宣傳工業互聯網的時候,在宣傳5G、在宣傳云原生的時候,在宣傳CPS、數字孿生的時候,缺乏的往往就是問題驅動。沒有“問題”,就不能給聽眾一個合理的理由、就沒有做事的標準,人家自然也就聽不明白。當然,說明白“問題”,往往需要自己做過、有一定的實踐經驗,至少要設身處地地去想想怎么做。


我們的日常生活中,也要學會問題驅動。有鄰居希望和物業簽訂新的服務合同。合同應該做哪些規定?是不是把各種細節都規定下來?這些細節能想清楚嗎、誰來監督執行?其實,有一個簡單的辦法:問問居民對哪些問題有意見,新合同中針對這些問題寫條款就行了。


用實際的問題驅動技術進步,就是讓理論結合實際。反之,不理解現實問題的理論,則必然脫離實際。

作者:郭朝暉(工學博士,教授級高工。企業研發一線工作20年;優也科技信息公司首席科學家;東北大學、上海交大等多所院校兼職教授。國內知名智庫、走向智能研究院的發起人之一。原寶鋼研究院首席研究員)

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