旅行与打麻将,有什么区别

来源 :意林 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xpzcz1988
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读

  前几天跟朋友讨论文创产品和旅行的话题。我有个观点,文创产品容易叫好不叫座,因为不是刚需。然后朋友问旅行是不是刚需,我脱口而出说我认为是。当时解释了几句为什么,但总觉得没说清楚,没在关键处。
  旅行最根本的是猎奇和朝圣。有那么多耳熟能详的地方,有那么多不同平常的景色,都想去看看。当然,还有吃。因为大家都是如此,也就可以做成生意。旅行团把最受欢迎的景点和体验串成路线做成产品出售。也有些人觉得受不了那約束,宁愿什么都自己来,于是“自由行”。两者之间并无高下,大家只是依照自己的好恶选择了愿意接受哪些遗憾。旅行中的遗憾还是很容易被接受的。紧赶慢赶没赶上的落日,当时好遗憾,没几天也就忘了。归于消遣范畴的事,就算执着也终归有限的。1.0版本的旅行,跟1.0版本的读书一样,是最健康正派的消遣之一,可也不过只是消遣而已。
  去看,去尝试,去体验,都是很有趣的事。能拿来消遣的必然都是有趣的事。如果只是停留在这个层面,旅行和麻将其实没有本质差别,都有趣,都能玩一世。积累了很多旅行目的地的记忆,和熟记许多麻雀牌的打法,一样的,也没有高下。
  通过旅行,知道世界是怎么样的,谓之“知其然”。我管这叫“平面的知识”。这样的知识我们一辈子会积累起很多来。这些“知其然”,是我们跟朋友聚会时的话题,是我们跟孩子们聊天的内容,也给我们带来很多快乐。
  然而,旅行中的收获要变成一种真正的力量,是在那些碎片相互串联起来以后,成为“立体的知识”以后。达尔文如果只是看了很多,无非也就是个眼界异常开阔的平常人。洪堡在南美的旅行中发现大自然万物相连,他的思想启发了达尔文,促使达尔文把一切串联起来思考,从此改变了我们对世界的看法。看得见的热闹背后总是有看不见的脉络,热闹看多了,慢慢会摸到脉络,变成“看门道”。用文绉绉的话说,这就是“知识图谱”。知其然,到知其所以然,是我认为的旅行2.0。一旦踏上这个旅程,便再也退不回去。
  把碎片连接在一起的方法,在我是阅读。阅读和旅行之所以被人相提并论,是因为阅读是二手知识,旅行是一手人生,两者相加才完整。它们是相互依存的关系。高晓松说,读万卷书看皓月繁星,行万里路晓人情世故,是个很文艺却十分精确的解释。路走得多了,需要靠阅读来理解世界的过去和来由;书读得多了,需要去人群中用烟火气来验证。我相信每个人都有一个内心版图,走过很多路、读过很多书的人,把思想的边疆拓展到了最远处。
  在繁花似锦的世界里走得多了,一个学会看到脉络的人,会被世界带着走。人不可能喜欢自己不知道存在的东西,爱上一个不知道存在的人。在不同的世界里行走,是在为自己创造可能性。走得越多,看到越多,找到梦想的可能性越大。追逐梦想的人,先要有个梦想才好。
  有没有梦想,区别开了两种人生。只有消遣的人生也没毛病,也挺好的,但我总觉得不够过瘾。有个真心热爱的梦想去追逐,不管最后是否能追到,走过的一路至少已不是白费和虚度。
  以人生逐梦,才是过瘾的人生。对我,这是刚需。
其他文献
为了建立胶子的经典输运理论,我们考虑一个纯胶子等离子体系统,用胶子的单粒子分布函数f(x,p,Q)来描述系统.对相对论量子力学机制取经典极限,到到胶子的经典运动方程,在此基
对太阳中微子问题,即在地球上观测到的太阳中微子通量同标准太阳模型理论预言之间的巨大差异的解释,依赖于Be(p,γ)B反应在低能区的反应截面,即S因子,而目前测量结果中过大的
该论文采用激光脉冲沉积(Pulsed laser deposition,简称PLD)和激光分子束外延技术(Laser MBE)制备了a轴取向的YBaCuO(YBCO)高温超导薄膜、SrTiSbO透明薄膜和SrMoO导电薄膜,比
该文主要分析WTLS的安全性.首先将介强一些数据加密的基本概念.在这一部中将解释几个常用的安全术语,如身验证、数据的保密性和完整性等.然后为了讨论WTLS的安全性,该文对协
声学超晶格由于具有丰富的物理效应及广泛的应用背景,因此受到了人们的重视.该论文利用格林函数理论,对声学超晶格从理论上进行描述,以此为基础,对若干非周期声学超晶格进行
该论文主要研究基于内容的图象检索技术及其应用.该文归纳并详细比较分析了通用型基于内容的图象检索(CBIR:Content-Based Image Retrieval)系统的各种关键技术;给出了CBIR系
该文提出蓝相的微观理论.我们认为:分子质心位置和长轴取向之间的耦合是导致蓝相和微观理论.表现为分子间相互作用势的手性项.从分子间相互作用势出发,采用格胞模型,推导出分
随着材料生长技术进步与发展,各种低维半导体纳米材料,特别是量子点及其复合结构,由于其优异的特性,一直都是诸多学科领域的研究热点。由于量子尺寸效应,通过改变量子点的尺寸可以
R值是正负电子碰撞经单光子湮灭产生强子的最低阶总截面与产生μ轻子对的理论类点最低阶截面的比值.我们在第一轮R值扫描的6个点都是远离共振区,而第二轮扫描的大部分点都集
该文的工作是针对目前金属-陶瓷纳米复合材料的溶胶-凝胶制备工艺中存在的一些问题,通过调节初始反应温度、溶胶的pH值、反应物浓度及热处理工艺,成功地制备出宽成分、无杂相