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筛选结果(550 个模型)
概率思维
Probabilistic Thinking
5
505
世界是不确定的,用概率而非「必然/不可能」来估计结果,并据此决策——不追求正确,追求概率上占优。
思维模型
数学
谬误型
个人层
贝叶斯更新
Bayesian Updating
4
284
新证据出现时,用先验概率 × 证据似然度来理性更新信念,而非全盘推翻或固守。
思维模型
数学
定律型
组织层
幸存者偏差
Survivorship Bias
5
577
只看到经过筛选后幸存下来的样本,忽略了被淘汰的沉默大多数,从而得出错误结论。
思维模型
数学
效应型
组织层
回归均值(均值回归)
Regression to the Mean
4
353
极端表现之后通常会回到平均水平——不是因为你做了什么,而是因为极端值本来就不可持续。
思维模型
数学
原理型
个人层
大数定律(大数法则)
Law of Large Numbers
4
358
样本量越大,统计结果越接近真实概率——抛 10 次硬币可能 8 次正面,但抛 10000 次会接近 50%。
思维模型
数学
定律型
市场层
凯利公式(凯利准则)
Kelly Criterion
4
325
在有正期望值的重复赌局中,最优下注比例是 f* = (bp - q)/b——最大化长期财富增长率,同时避免破产。
思维模型
数学
原理型
组织层
蒙特卡洛模拟(蒙特卡罗模拟)
Monte Carlo Simulation
3
144
当问题太复杂无法精确求解时,用大量随机抽样来估算概率分布——让计算机帮你「试一万次」。
思维模型
数学
工具型
个人层
中心极限定理
Central Limit Theorem
3
146
无论原始分布是什么形状,大量独立随机变量的和/均值会趋近于正态分布——这是统计推断的基石。
思维模型
数学
定律型
组织层
无限猴子定理(无限猴子定律)
Infinite Monkey Theorem
3
123
无限只猴子在无限时间内随机敲键盘,几乎必然能敲出莎士比亚全集——小概率事件在无限次重复后必然发生。
思维模型
数学
定律型
人际层
贝叶斯推理
Bayesian Inference
5
509
用新证据更新信念:先有初始判断,看到新证据后,按贝叶斯公式更新概率。
思维模型
数学
谬误型
组织层