LAMDA——知识工作者的PDCA

LAMDA是一个改进的问题解决循环,包含Look、Ask、Model、Discuss及Act五个步骤,旨在帮助团队有效解决问题并积累知识。通过现场观察、询问为何与何人、建立可视化模型、讨论并实施解决方案,LAMDA能够引导团队深入了解问题本质。

摘要生成于 C知道 ,由 DeepSeek-R1 满血版支持, 前往体验 >

什么是 LAMDA?

 

 

什么是 LAMDA? LAMDA 是一个用于发现问题、积累知识的改进环路。Dr. Allen C. Ward发现美国工程师在尝试使用Plan-Do-Check-Act环时,常常是一种不恰当的使用模式:在Plan的投资方式不正确,而Do和Act的重点也不明确。这反映出两个问题:(1)在PDCA环中,对于P和C这两个阶段,人们需要很更多的指导;(2)对于Do和Act,人们也常常感觉迷惑。如下图所示:

为了解决这两个问题,他发明了这个LAMDA环。LAMDA通过明确的步骤来解决第一个问题,并消除了第二个问题,如下图所示:


Look: “Go And See”


“Look”这个环节的目的是:确保我们得到解决某个问题最真实的信息。我们既需要报告中那些明确的信息(经过加工处理过的结果信息),也需要现场第一手知识(真实的过程信息)。我们经常只看明确的结果信息,而没有花时间亲自去看看到底发生了什么。甚至,我们公司的风气可能并不鼓励我们到生产车间,或亲自动手试一试。然而,当我们得到的都是二手信息时,我们已经失去了找到更有价值的内在原因的机会。

 

Ask: Ask “Why?” and “Who?”

 

我们自己获取事实真象之后,需要来回答两个问题:

  1. 这种事情为什么会发生?
  2. 谁可能了解有用的信息?

我们可以利用像根因分析、鱼骨图或5个Why这样的工具来帮助我们回答“为什么”这个问题。

当回答“谁?”这个问题时,我们需要研究:谁以前看到过这个问题?谁以前解决过这个问题?谁是解决这个问题的专家?


Model: 开发模型使知识可视化

 

在建模环节中,我们要从 Look和 Ask这两个环节得到的信息中总结并抽取知识,使之可视化。表格、结构图、白板、图表等都可以做为可视化的方式。这些模型有助于我们更深入的讨论。因为当参与讨论的人寻求问题的解决方案时,这些模型有助于确保所有参与讨论的人对问题理解的一致性。

 

Discuss:


我们与哪些人讨论我们的模型呢?

  1. 应用某解决方案后,工作可能会受到影响的人。
  2. 在“问”那一环节我们识别出来的遇到过该问题的专家。
  3. 可以对进一步行动做出决定的人。

当我们经过这么多轮的讨论后,我们就对该问题和相应的解决方案达成了共识。当得出结论后,我们会推荐一系列将要采取的行动,并放在一起制订一个实施计划。之后,就是我们做出决定的时刻啦。


Act:

 

一旦计划完成,就开始按计划实施。

 

Look Again:

 

检查结果,并与我们的期望对比。之后,我们可能会开始我们新一轮的LAMDA 环解决新的问题或做进一步的改进。


现实中的LAMDA: 会有小闭环

 

在现实世界中,LAMDA环很少按这个固定顺序进行。比如,我们在建模环节时发现一些有趣的内容后,可能会让我们回过头再到现场去看看。我们与某个人讨论我们的模型时,他可能会建议以另一种方式问“为什么”。因此我们可能在“建模”和“讨论”之间循环几次。而每次讨论都会澄清我们的模型。每次的小闭环都会加深我们对问题的理解,直到我们有足够的信息来决定下一步该怎么做。

 

与我们自己将模型尽善尽美相比,最好还是尽早拿着我们的粗略模型去找人讨论。这些讨论会不断提炼问题模型,并开发潜在的解决方案。再做进一步的讨论提炼这些模型,直到我们找到相对稳定的候选方案。


清晰路线的使决策者就可以深度理解问题并对候选方案满意。一旦决策者满意后,这个LAMDA环就可以从Look-Ask-Model-Discuss到Act了。对于一个紧急且较小的问题,一个小时之内可能就会走过一个完整的LAMDA环,而对于复杂问题可能需要几周的时间,同时,它可能需要多个小的LAMDA环来找到某些具体问题的答案。

 

现实中的LAMDA:嵌套的LAMDA环


一个较大的问题需要很多小的LDMDA环来解决。比如,我们可能需要做些试验来验证我们对某个根因的假设是否成立,或对某个方案做个模拟来验证它的可行性。

 

比如对于“怎样进行产品组合会满足我们2010年的成长目标?”这样一个大的LAMDA环来说,我们可能需要很多小的环来回答。例如,我们如何让客户在早期设计阶段就参与进来?什么样的技术进步将导致未来的性能提升?


下一步:


现在,你如何应用LAMDA环来解决你的问题呢?你到现场看什么?你会问谁?你打算怎么问“为什么”?你会创建什么样的模型?你会和谁讨论你创建的模型?

资源下载链接为: https://pan.quark.cn/s/1bfadf00ae14 “STC单片机电压测量”是一个以STC系列单片机为基础的电压检测应用案例,它涵盖了硬件电路设计、软件编程以及数据处理等核心知识点。STC单片机凭借其低功耗、高性价比和丰富的I/O接口,在电子工程领域得到了广泛应用。 STC是Specialized Technology Corporation的缩写,该公司的单片机基于8051内核,具备内部振荡器、高速运算能力、ISP(在系统编程)和IAP(在应用编程)功能,非常适合用于各种嵌入式控制系统。 在源代码方面,“浅雪”风格的代码通常简洁易懂,非常适合初学者学习。其中,“main.c”文件是程序的入口,包含了电压测量的核心逻辑;“STARTUP.A51”是启动代码,负责初始化单片机的硬件环境;“电压测量_uvopt.bak”和“电压测量_uvproj.bak”可能是Keil编译器的配置文件备份,用于设置编译选项和项目配置。 对于3S锂电池电压测量,3S锂电池由三节锂离子电池串联而成,标称电压为11.1V。测量时需要考虑电池的串联特性,通过分压电路将高电压转换为单片机可接受的范围,并实时监控,防止过充或过放,以确保电池的安全和寿命。 在电压测量电路设计中,“电压测量.lnp”文件可能包含电路布局信息,而“.hex”文件是编译后的机器码,用于烧录到单片机中。电路中通常会使用ADC(模拟数字转换器)将模拟电压信号转换为数字信号供单片机处理。 在软件编程方面,“StringData.h”文件可能包含程序中使用的字符串常量和数据结构定义。处理电压数据时,可能涉及浮点数运算,需要了解STC单片机对浮点数的支持情况,以及如何高效地存储和显示电压值。 用户界面方面,“电压测量.uvgui.kidd”可能是用户界面的配置文件,用于显示测量结果。在嵌入式系统中,用
资源下载链接为: https://pan.quark.cn/s/abbae039bf2a 在 Android 开发中,Fragment 是界面的一个模块化组件,可用于在 Activity 中灵活地添加、删除或替换。将 ListView 集成到 Fragment 中,能够实现数据的动态加载与列表形式展示,对于构建复杂且交互丰富的界面非常有帮助。本文将详细介绍如何在 Fragment 中使用 ListView。 首先,需要在 Fragment 的布局文件中添加 ListView 的 XML 定义。一个基本的 ListView 元素代码如下: 接着,创建适配器来填充 ListView 的数据。通常会使用 BaseAdapter 的子类,如 ArrayAdapter 或自定义适配器。例如,创建一个简单的 MyListAdapter,继承自 ArrayAdapter,并在构造函数中传入数据集: 在 Fragment 的 onCreateView 或 onActivityCreated 方法中,实例化 ListView 和适配器,并将适配器设置到 ListView 上: 为了提升用户体验,可以为 ListView 设置点击事件监听器: 性能优化也是关键。设置 ListView 的 android:cacheColorHint 属性可提升滚动流畅度。在 getView 方法中复用 convertView,可减少视图创建,提升性能。对于复杂需求,如异步加载数据,可使用 LoaderManager 和 CursorLoader,这能更好地管理数据加载,避免内存泄漏,支持数据变更时自动刷新。 总结来说,Fragment 中的 ListView 使用涉及布局设计、适配器创建与定制、数据绑定及事件监听。掌握这些步骤,可构建功能强大的应用。实际开发中,还需优化 ListView 性能,确保应用流畅运
评论 3
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值