知乎 那些谈了很久恋爱却分手的,后来怎么样了? 对彼此并没有那么了解

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那些谈了很久却分手了,后来有的又复合了,而且有的却杳无音信了。我们说起来长期关系,始终都会说到一个词:磨合。

似乎时间会解决一切问题,两个人相处那么久了,早就不存在什么接受不了的问题了。

并不是这样的,有的问题可以磨合,但是有的问题只会因为时间原因开始滚雪球,越滚越大。

因为有的问题,对方不和你吵了,并不代表着说对方接受了,而是对方在这个问题上已经对你死心了。而这个死心的部分,很有可能就是导致你们未来分手的原因。就像有的男生没有事业心,每天都是得过且过,女生可能刚开始和他吵,或者过段时间再想办法催促着他去学习提升自己,但是如果男生一直都不改,那么女生也懒得说了,但是这个时候,她就已经知道了:这个人就是不上进,未来两个人如果想过上更好的生活,他是指望不上了。

再比如有的女生刚开始闹情绪的时候,男朋友还老和她吵,但是她任性的多了男朋友反而不说话了,这可不是一个好事,因为男朋友这个时候已经明白了:和这个人没办法讲道理。

这样的死心,就是埋下了一个定时炸弹,就等着一个导火索来引爆它。

等到你失去了一件东西的时候,你才知道这个东西有多来之不易

长期恋爱关系最容易让人麻痹了,因为两个人都会觉得:现在这个样子就很好,我们只需要一直维持下去这个状态就好。

但是他们没有意识到,维护原来的感情本身也是一件需要你耗费很大心血的事情。

比如角色的变化,有的人就是适应不了随着成长自己的角色发生了变化,依然按照过去的方式来维护自己的感情,但实际上不同角色需要的侧重点都不一样。

有的男人,可能是一个好同事,可能是一个好朋友,甚至可能是一个好男友,但不是一个好丈夫,好父亲。

进入婚姻之后,每个人的角色都是会发生变化的,不同的阶段要承担的任务,有的时候可能在恋爱中他挺负责挺对你好,但是作为一个丈夫,或者是父亲,还不够。

就像《春娇志明》系列里的志明,按照正常观点来看,他还算是一个合格甚至不错的男朋友。

但是在遇到地震的时候吓得自己先躲不管另一半,花一大笔钱买不实用的物品却不攒钱买房,这样的行为可不像一个能撑起家庭的人。

丈夫的责任感,不仅是照顾妻子,还要支撑家庭,甚至处理和父母子女的关系。

如果一个男人到了谈婚论嫁的年龄,却对未来没有计划,储蓄为零,过着今朝有酒今朝醉的生活,那么我劝你好好考虑一下和他是否合适,因此,总要等到成长把两个人拆开之后,他们才会意识到:原来长期关系没有那么轻松,不是两个人说能轻松保持就可以轻松保持的,原来两个人想要一直走下去,需要付出这么多的努力。

后来他们才意识到:想要维护长期的感情一定需要未雨绸缪的规划,还有很多长期恋爱关系没有因为别的原因,恰恰因为一些很让人无奈的客观原因分手的。

比如最常见的就是异地,或者两个人未来发展道路的不同。

本来可以一直走下去的一对情侣,突然发现你要出国我要回家,你想创业但是我想进体制内,这样的分歧来的太过突然,如果你之前没有规划的话,很容易就会被打断的猝不及防。

其实如果进行一段长期关系,是有很多事情需要你未雨绸缪的准备的,比如可能面临的异地问题,再比如可能遇到的双方父母支持或反对感情的问题

这样的问题,很长远,可能你相处相处着就忘记了,但是一旦出现,就保准你头疼的要死。本来长期关系就涉及很多层面,牵扯了很多问题,如果你不能提前遇见这些问题的到来,那么等到了这些问题突然出现的时候,给你留下的只有悔恨和不甘心。长期关系,是厚重和脆弱兼具的一段关系,你们也许经历了很多,但是也有可能因为一件事情,或者一个长久以来得不到解决的问题而分手告别。

谁都不愿意看到这一天的发生,因此,请你在长期关系中,凡事都多想一些,多考虑一点,不要等到问题酿成了不可挽回的地步才改正,不要等到关键难关到了再想办法。

  优点:

 1、体积小巧,携带方便。

 2、分辨率高,具有2020万像素。

 3、高感性能好,光圈高达18。

 4、照片画质优秀,4色屏幕具备很高的亮度。

 5、具有模式转盘,具有前部多功能转轮。

 6、连拍速度高,每秒10张。

 7、支持108050p视频,具备28mbps的高码率。

 8、相片的拍摄效果多样。

 缺点:

 1、长焦端光圈偏小。

 2、不具备JPEG超精细的存储模式。

 3、可以选择的配件数量较少。

 4、前部控制转轮无刻度。

客观,完美的随机性真的存在吗?抑或它只是我们想象的产物?

众所周知,未来是不可预测的,生活中随机事件随处可见,你可以说宇宙本身就是随机的。然而,大量的随机事件表现出的集体行为却可以被科学精确预测。热扩散和布朗运动就是其中两个例子。

我们人工产生的随机性背后其实具有一定的规律,近期有人尝试用量子计算机产生真正的随机性。因为随机性的不可预测性的特性,量子计算机产生的真随机性非常重要,然而所有非量子手段产生的随机性多多少少都包含一些瑕疵(原则上这些随机性都是被已知的算法产生,因此它们也是可以被预测的)。

在本文中,我们将探索如何在日常生活中产生随机性,并讨论什么是真正的随机性。

难题1: 随机组合

想象一个图中所示的自行车密码锁。它有三个转盘,每个转盘上镶嵌着十个数字,其密码为924。如果你想重新锁上它,你需要将转盘上的数字打乱让它们的顺序远离924这样的组合。但是在这里“远离”意味着什么呢?

如果你把每个转盘转动到和初始数字(924)差别最大的数字(也就是转动五次,比如把9转到4,在1-10中9和4的差别最大),你可以得到新的组合479。但是对于开锁匠来说,只需同步转动三个转盘,就很有可能在某次尝试中将密码破解。假设开锁匠有足够的时间来尝试五种可能的组合。一般情况下,他可能在完成下面操作后尝试开锁:

1 随机转动一个转盘。

2 同步的将两个转盘转动同一个随机数。

3 同步的将三个转盘转动一个随机数。

4 将两个转盘分别转动不同次。

5 将三个转盘分别转动不同次。

我们困惑的问题是:如果开锁密码是924,那么如果将转盘转到最不容易通过随机过程解开的情况,这样的数字组合有几个?真正的密码被发现的概率又是多少?

难题2:关于从随机到有序的困惑

令我们感到惊奇的是,解决任何难题的过程和研究科学的过程非常相似。通过添加细节,我们从随机走向有序,在这个过程中,我们对结果正确性的自信逐步增强。在第二个问题中,我们将尝试创造一种方法来衡量我们从随机无序状态变成最终有序状态的程度。

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