测试|这9个超简单的问题测试,为什么大部分人都做不对

_原题为 这9个超简单的问题测试 , 为什么大部分人都做不对
你发现没有 , 热门事件被反转的情况越来越多了 。 围观了一场场交锋、被一次次打脸后 , 大家最近有什么新的感悟?
反正 , 作为一个整天与各种信息打交道的编辑 , DT君受了挺多伤 。
这让我开始严肃认真地思考一个问题:查询信息从来没有像今天这样方便 , 知识门槛也越来越低 , 我们就真的更懂这个世界了吗?
来 , 我们先一起做几道题:
1、在中国 , 有多少百分比的初中毕业生可以成功升学至普通高中?
A、40%左右 B、50%左右 C、60%左右 D、70%左右
2、在中国所有80后中 , 有多少百分比的人拥有本科学历?
A、5%左右 B、10%左右 C、20%左右 D、30%左右
3、在农村 , 互联网的覆盖率达到了多少?
A、35% B、46% C、57% D、68%
4、对35岁以上员工最不友好的行业是?
A、银行 B、互联网 C、保险 D、政府
5、哪个行业的已婚男性更容易出轨?
A、金融 B、IT C、律师 D、医生
6、有多少比例的游戏玩家是女性?
A、24% B、35% C、46% D、57
7、人均拥有便利商超最多的城市是?
(填空题)
8、中国哪个城市的人口最多?
(填空题)
9、在上海这样的城市 , 有多少百分比的招聘岗位可以月收入上万?
A、40% B、50% C、60% D、70%
答案在文章的末尾 , 看到最后可以数数自己对了几道题 。
DT君小范围测了一下 , 平均正确率差不多是2/9 。 所以如果你正确率不高 , 是件很正常的事情 。
之前国外有团队做过类似的研究 , 《事实》(factfulness)作者、瑞典公共卫生教授汉斯·罗斯林的研究团队 , 曾陆续向超过万人发送一组测试 , 包含13个与世界人口、环境和经济趋势相关的问题 , 答案都可以通过公开信息查询获取 。
结果发现 , 即使被测试者中不乏各个领域的专家 , 但测试的正确率还是很低 。 有多低呢?假如让大猩猩来回答这些问题 , 并假设它们会随机选择答案 , 那么大猩猩的正确率也可以吊打受过良好教育的被测试者们 。
汉斯·罗斯林将这种对世界的大型“无知”行为归结为人们的系统性误解 , 咋理解呢? 让我们回到前面提到的那些测试问题 , 一起来看看误解都是怎么产生的 。
1
先从大家对大众的学历水平认知偏差开始说起 。
关于中国人现在的学历水平 , 有两种比较主流的说法 。 一种是出现在大家找工作的时候 , 认为本科生不值钱、遍地跑;另一种则是在微博跟人对线后 , 感叹一句“微博用户本科率只有4%诚不欺我” 。
如果真的把数据拉出来看 , 你会发现这两种说法都是误解 。我国最近的一次全面人口普查是在2010年 , 可以看到 , 咱中国人的受教育程度确实是一代更比一代强 。
50后那代人里面还只有1.2%的人拥有本科及以上学历 , 到了60后这个比例升高至2.9% , 之后每一代都在大幅上涨——到了80后这代人 , 本科以上学历占比已经达到10.7% 。

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这直接能推翻部分人因为“微博用户本科率只有4%”而滋生的优越感 。 拼学历这种事情主要还是在同辈之间进行 , 80后和90后的本科率可远不只4% 。
合理推测 , 90后的本科以上学历比例会比80后更高 。 但即使大胆预测数字直接翻倍 , 也还远不到本科生遍地走的程度 。
2
类似的误解存在于诸多涉及人口结构或层级的问题中 。举个栗子 , 初中毕业后 , 到底有多少人可以继续念普通高中呢?从统计局的数据来看 , 2010年的时候 , 只有不到一半的人可以念普高 , 现在 , 这个比例缓慢攀爬到了58% 。

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这个数字想必比很多人心中的答案要低 。
还有后疫情时期颇受关注的 , 中国到底有多少人有条件用手机上网的问题 。最新的数据来自于中国互联网络信息中心(CNNIC)的统计调查 , 截至2020年3月 , 中国的网民数量已经超过9亿 。
看起来是个很庞大的数字 , 但如果考虑到我们更为庞大的人口分母 , 到现在 , 仍然有数以亿计的中国人还没有被互联网所覆盖。

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城镇的情况相对好一些 , 互联网的覆盖率也还不到8成 。 如果把目光投向农村 , 互联网覆盖率甚至没有过半 。
这几年移动互联网发展确实很快 , 大家已经习惯在互联网的背景下讨论未来 , 默认这是毋庸置疑的社会基础 。 但在我们看不到的地方 , 还有很多人没赶上这趟呼啸的发展列车 。
3
你发现没有 , 对前面这几个问题的“无知” , 都可以归因为中国实在太大了 , 从有限的生活场景和知识储备出发 , 很难窥见全貌 。 如果真相并不那么劲爆的话 , 我们又很难通过媒体报道来获取事实全貌 , 甚至还有可能被片面信息所误导 。分页标题
但这还不能完全解释大家的“无知” 。人类能顺利繁衍到今天 , 有一个非常重要的优点 , 就是善于归纳和演绎 。 根据已有的认知和经验 , 从个别事物推及一般规律 , 再从一般规律推及个例 , 不断循环往复 , 持续进步 。
但在实操过程中 , 很容易会出现以偏概全、非此即彼等不太正确的归纳 , 进而形成对群体的偏见或误解 。
尤其是 , 我们习惯于根据有限的信息 , 对不同性别和行业的群体进行归纳总结并贴上标签 。性别大概是吸纳了最多标签的地方 。
我们测试题里提到了游戏玩家的性别比例 , 算是现实生活中不那么影响深远的性别标签 。打游戏常常被认为是更多属于男孩子的活动 , 但事实上 , 中国的女性游戏玩家近乎撑起半壁江山 。
根据中国音数协游戏工委发布的数据 , 2019年中国女性游戏用户规模已经达到3亿 , 占到总用户的46.2% 。

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现实生活中还有更多关于性别的标签 , 影响更大 , 大家可以在评论区里交流 。
行业也很容易被贴标签 。比如说 , 在各种舆论的渲染下 , 很多人对IT男和程序员已经形成固有的好女婿形象:老实、聪明、勤奋、高薪等等 。
但是 , 覆盖多个国家的已婚人士社交网站Ashley Madison曾在2015年发布过一组数据 , 显示最想偷情的男性和女性都从事什么行业 。 我们看到 , 超过10%的偷情男性来自IT行业 , 超过金融位列榜首 。

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数据一定程度上可以帮助我们打破对IT业的单一想象 。不过 , DT君也有必要强调 , 这个结果并不意味着所有IT男都热衷于偷情 。 切勿用一个标签去打破另一个标签 , 即便某个标签是合理归纳出来的 , 在推演使用时也要谨慎 。
更何况 , 我们在归纳总结标签时还常常会“被骗” 。最近几年 , 尤其是传出华为清退35岁以上员工的消息之后 , 科技互联网和35岁退休这两件事就被强行挂钩了 。
那么 , 科技互联网真的是对年龄最不友好的行业么?
DT君曾经认真研究过这件事 , 整理了2019年招聘需求中要求35岁以下职位比例最高和最低的行业 。 在众多行业中 , 银行、外包服务、中介服务、保险和通信行业对年龄的限制最大 , 有相对更多的岗位只需要年轻力壮的劳动力 。

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从岗位来看 , 商超、保健、银行、房地产、社区等技术门槛较低的基础类岗位 , 在招聘中要求35岁以下的职位比例最高 。
总结下来就是 , 工作内容更简单或对知识性技能要求更低的岗位 , 会更偏爱年轻人 。
在比较了不同行业的工作经验要求和竞争指数后 , 我们认为被35岁危机困扰的核心问题可能在于 , “理想”的薪资和岗位期望 , 与“现实”竞争力存在分歧 , 而互联网、IT服务、计算机软件等行业的分歧更为严重 。
但无论如何 , 科技互联网并不是对从业者年龄最为苛刻的行业 , 可能只是因为明星公司多、行业处于风口 , 所以发声动静更大 , 更容易成为典型 , 被打上标签 。
4
还有一个很能打的标签化操作——“地图炮” 。
这两年倒是有越来越多的人对此感到警惕 , 每每涉及相关话题 , 都能看到一些理性提醒 。 大家只要稍微用心就能辨别 。
在测试题中 , 我们并没有放置明显的“地图炮” , 而是找了几个更隐晦的刻板印象——大城市的强大 。比如说人口 , 大部分人都想当然地认为 , 都说一线城市人口密集 , 想必就是中国人口最多的城市了吧 。
但其实把中国主要城市一溜拉出来 , 你会发现 , 中国人口最多的城市是重庆——一个市就能跟人家全省直接PK 。

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再比如说商业 , 我们问了很多人 , 觉得哪个城市的便利商超供应最为充足 , 大家的答案不是广州 , 就是上海 。答案其实是东莞 。 我们计算了各个城市人均拥有便利商超的数量 , 东莞数据遥遥领先于其他城市 , 再接下来是深圳和长沙 。

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前面这两个数据恐怕都还有点冷知识的意味在 , 但收入水平就真的是跟我们息息相关了 。
在大城市打拼的你 , 逢年过节有没有收到过这些来自亲朋好友的灵魂拷问:你在北京工作 , 一定刚毕业就月入过万吧?你都工作5年了 , 年薪早就50万了吧?
实际上 , 想要在大城市月薪过万 , 真的不容易 。

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以上海为例 , 2020年上海春季招聘的岗位中 , 只有4成工作岗位月薪过万 , 真正拿到高收入的人就更稀少了 , 只有5.1%的职位月薪会超过2.5万元 。
5
看完上面这些错题解析 , 是不是隐约有点理解我们的直觉和误解都是怎么来的了? 我借鉴汉斯·罗斯林团队的研究结果 , 再结合现在的实际情况做了点调整 , 梳理总结一下误解与偏见产生的链条 。

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经过上述几层限制 , 我们再凭借人类的本能形成某种直觉 , 并获得莫名的自信 , 误解或偏见就此成形 。
总之 , 我们还是很难搞懂这个世界 。当你我很容易就把“观点”和“认知”当作“事实”而不自知 , 又该如何不被误解、偏见和谣言裹挟呢?
DT君总结了三个关键词 , 自知、学习和克服 , 一个个来讲 。
先说自知 。
要明确一件事 , 无知本身很正常 , 但问题是我们大部分人并不知道自己无知 , 这才是导致偏见、标签以及错误决策的原因 。
老子在《道德经》里就说了 , 知道自己无知的人是真正的聪明人 , 不知道自己的无知甚至还要装作什么都知道就是“病” , 人只有承认这种病才可以不患这种病 。
在保持谦逊和好奇的基础上 , 我们才有可能不断获取事实 , 克服人类本能导致的认知偏差 。想要事实 , 看数据是一种比较好的方式 , 让我们有机会离全景更近一些 。
但这还不够 , 对事实或者说数据的解读其实因人而异 。 想要有更好的理解 , 就需要掌握一定的分析方法 , 不断磨练自己的思考方式 。
为了这件事 , DT君努力了好几年 , 如果你也想成为一个更理性和客观的人 , 看到一个更大的更真实的世界 , 咱们可以一起携手同行 。
再进一步 , 假设你前面的都做得很到位 , 现在已经是一个谦逊、时刻好奇并且有深厚积累的人 , 要真正厉害地做出决策 , 还需要锻炼自己不断克服自己的本能 , 也就是理性做事 。
丹尼尔·卡尼曼是当世最有影响力的心理学家之一 , 他在《思考 , 快与慢》里阐述了他的研究结果 , 他认为在我们的大脑中存在两个思维系统 , 一个是代表快思考的系统1 , 一个是代表慢思考的系统2 。
代表快的系统1其实就是人自己开启了自动反应模式 , 在吃饭、穿衣服、过马路等很多生活场景中 , 可以凭借经验和记忆快速作出判断和决策 。

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如果遇到很复杂、没办法立马给出判断的问题呢 , 系统2就出马了 。 代表慢的系统2 , 会把大脑的注意力调动出来 , 集中分析和解决问题 , 这就是我们推理和分析能力的表现 。
大脑的运行机制中 , 系统1是一直在线的 , 所以我们在遇到问题的时候 , 都是系统1先出面 , 只有系统1实在解决不了问题的时候 , 系统2才会被唤醒 。
这让我们的大脑运行更加高效 , 毕竟生活中大部分场景都是我们很熟悉的 , 依据经验和直觉快速反应 , 很多时候都是恰当的 。 但是 , 经验和直觉也是偏见和冲动的来源 , 而我们因为习惯了系统1的思维系统 , 往往做出错误判断而不自知 。
要解决这个问题呢 , 大家可以下意识多调用一下系统2 , 也就是我们常说的 , 遇见事情先别急着做决定 。 长此以往 , 大家就不太会被冲动和偏见绑架而做出错误决策 。
这套方法论也许并不会有助于我们在各种对线中取得胜利 , 但应该可以少被打点脸 , 多做些正确的决定 。
答案:
1-初中生升学率-C.60%左右
2-80后本科生学历人数占比-B.10%左右
3-农村互联网覆盖率-B.46%
4-对35+员工不友好的行业-A.银行
5-已婚男性更容易出轨的行业-B. IT
6-女性游戏玩家比例-C.46%
7-人均拥有便利商超最多的城市-东莞
8-中国人口最多的城市-重庆
【测试|这9个超简单的问题测试,为什么大部分人都做不对】9-上海月入上万的招聘岗位占比-40%