快车道不快的现象与人类误判心理学

本文探讨了北京环路上多数司机倾向于使用内侧车道而非更通畅的外侧车道的现象,并尝试从心理学角度进行解释,包括博弈论和条件反射理论。

/郑昀 20071018

 

人类的思想跟人类的卵子很相像。卵子有一个“关闭”机制。

当一个精子进入后,它就“关门”了,其余的精子就进不来了。

人类的思想普遍有这类特征。

---貌似Charlie Munger说的

 

我一直在寻找一个答案。这个问题也许属于心理学,也许属于社会学范畴。

问题:为什么在北京的环路上多数人都挤在最内侧车道,即使最内侧车道速度明显慢于最外侧车道,即使所谓的这条“快车道”车辆密度明显大于最外侧车道。

这是一个显而易见的事实。我不相信只有少数人才有机会观察到。

此时,保持大多数时间走外侧车道比始终在最内侧车道要快一到两倍,只要满足以下要素:

1039的路况等级通报是3以上、4.5以下(1级最畅通,5级最拥堵)

前方 3 公里 内没有致命主路出口,比如著名的“太阳宫出口”“中关村出口”。

 

至少在三环或者四环,(二环时时刻刻都塞满了车),经常可以看到这种奇异的景象,甚至周六日都如此:内侧的两、三条车道密密麻麻全是车;而最外侧车道却空空如也,不少车在这里极速飞驶。更加诡异的是,内侧车道只有少数司机会在此时选择掰轮并线出来,而多数人选择忍。

 

为什么?

我最开始的答案是,假如多数人都在此时选择冲向外侧车道,外侧车道就变成了刚才拥堵的“内侧车道”;这就变成了华容道的博弈,大家在头脑中无穷层地假设孔明是怎么预测我是怎么预测他的,于是乎博弈结果就是不去预测什么而曹操随机选择大路或小路。由于最内侧车道是传统意义上的“快车道”,于是随机选择走里面的人居多。

 

但是看了张亮的Blog张贴的《Charlie Munger论人类误判心理》,我又改变了主意。

读过社会心理学的都知道这么一个著名实验,密西根大学C. Mayer教授的一系列使老鼠“神经错乱”经典实验:他先训练老鼠从一个平台跳向下面有两扇门的大箱子,右门是关着,跳到右边,老鼠会撞到鼻子,然后会被弹到一个笼子里;左门是开着的,跳到左边,老鼠可以在箱子里享受一碟美食。

当老鼠已习惯这种反应模式后,他把以上机关颠倒过来,食物放在右边的门里,所以当老鼠往左跳,以为会享受一碟美食时,它却撞上鼻子。当老鼠又习惯这种反应模式后,Mayer又改变这个机关。几次以后,他发现老鼠宁愿饿死,也不愿意往下跳。持续下去,老鼠会拒绝吃、拒绝对任何东西产生兴趣,你可以把它卷起来、抓起来、倒挂起来,它都不会反抗,因为它已经得了“神经崩溃症”。

 

会是这个原因导致多数人误判吗?

由于环路的最外侧车道特别受以下因素影响,而导致需要突然减速以及危险:

常有车辆(而且经常不打双蹦)停在最外侧车道,属于不可预知风险;

主路的出口或者入口都会导致车辆减速,属于可预知风险。

 

假设一个新手上路,欣喜地发现外侧车道没人走,于是冲了过去,之后神鬼莫测出现的障碍物可能使得这名新手觉得外车道熊出没危险,再多来几次反复,于是就容易得“神经崩溃症”,从此宁死也不走外面,里面无论有多堵,都咬定青山不放松。

能用这个心理学的解释吗?:D

 

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内容概要:本文档介绍了基于3D FDTD(时域有限差分)方法在MATLAB平台上对微带线馈电的矩形天线进行仿真分析的技术方案,重点在于模拟超MATLAB基于3D FDTD的微带线馈矩形天线分析[用于模拟超宽带脉冲通过线馈矩形天线的传播,以计算微带结构的回波损耗参数]宽带脉冲信号通过天线结构的传播过程,并计算微带结构的回波损耗参数(S11),以评估天线的匹配性能和辐射特性。该方法通过建立三维电磁场模型,精确求解麦克斯韦方程组,适用于高频电磁仿真,能够有效分析天线在宽频带内的响应特性。文档还提及该资源属于一个涵盖多个科研方向的综合性MATLAB仿真资源包,涉及通信、信号处理、电力系统、机器学习等多个领域。; 适合人群:具备电磁场微波技术基础知识,熟悉MATLAB编程及数值仿真的高校研究生、科研人员及通信工程领域技术人员。; 使用场景及目标:① 掌握3D FDTD方法在天线仿真中的具体实现流程;② 分析微带天线的回波损耗特性,优化天线设计参数以提升宽带匹配性能;③ 学习复杂电磁问题的数值建模仿真技巧,拓展在射频无线通信领域的研究能力。; 阅读建议:建议读者结合电磁理论基础,仔细理解FDTD算法的离散化过程和边界条件设置,运行并调试提供的MATLAB代码,通过调整天线几何尺寸和材料参数观察回波损耗曲线的变化,从而深入掌握仿真原理工程应用方法。
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