生命中所發生的每一件事情,都有意義。
如果你看到這篇文章,表示你該行動了。
人生,就是需要一點點衝動。
許多事情才能被啟動與改變。
厭倦一成不變的乏味生活了嗎?
今天報名,明天上課,零秒出手,這樣才熱血。
「表演與生活」第27期,明天來吧❤️
論文級的學員分享part2:
而對演員來說,我猜想,如果一個演員沒辦法誠實的面對自己所有的面向與歷史、所有的陰暗角落、所有不願面對只想逃避之處,如果沒辦法接受自己其實的渺小、無能為力、一知半解、不知所措、急促、眼高手低、自滿、懶惰等等所有陰暗面,那個演員就沒辦法好好善待、理解、接納進而演繹他好不容易得到的那個角色,也就沒辦法和那個角色共存地一起經歷每一個當下而做出好的演出,即使是喜劇,因為最好的喜劇、最好的悲劇都是反向操作。簡言之,演員必須很瞭解自己,也必須去同理自己所不能同理,甚至必須放大自己跟角色的最大交集,否則演員就是受侷限的,而無法演繹他沒經歷過的人生。
我很開心〈表演與生活〉是我第一次認識「表演」的課程,即使只是線上課,因為它告訴我困惑、困頓都是線索與養分,使我更加理解自己地去學習接納我自己不太喜歡的特質、自卑自憐的一面、我的好惡,它也溫柔地讓我明白為何我開始接觸表演後變得更加敏感、易感,也讓我知道原來我的孤僻其來有自,我因此鬆了一口氣,我開始比以往更鑽入字裡行間、戲劇的表情情緒音調口氣肢體裡、音樂與空拍之間、他人的想法邏輯、矛盾的心情與心態......等等等等,一言以蔽之,我感受到了自己的存在,因為我變得更加專注,更加勇敢,感受力因此提昇,雖也帶來混亂,但混沌,不就是宇宙起源、維繫生命的必須嗎?熱力學第二定律已告訴我們,宇宙/ 生命的平衡與亂度/ 熵值成正比。
我真的好感謝世界上有表演這個空間可以讓我去,可以不用再委身於一個小盒子裡,我可以大大方方的在表演世界裡恣意舞動。而且,表演讓我敢心安理得的誠實,最感人的是,我發現「我」其實一直都在我身上,它們並沒有因為我刻意的掩蓋捨棄而死亡、離我而去,它們一直都在等我、不間斷地透由我的人生經歷提醒我它們的存在,等我敢問心無愧的承認它們,不再壓抑它們地接受我自己的模樣,那些不被外界欣賞接納的我得到了安放。
我的好與不好全都有價值,因為不足才使我懂得學習而前進,而唯有學習才能保持源源不絕的人生熱情,也正因為意識到生命有限,我才懂得不再年輕得理所當然地去珍惜我活著才能行動的時間,在有限的時間裡發展我的關注,而我的關注就是我的愛,因為有了學習表演的這個目標,我得以無時無刻的去愛,而如果不當演員,我真的不知道這個世界還有哪個空間可以讓這樣的我較不感到受傷、排斥、孤寂。
所謂的目標不是當明星、變紅(雖然這樣才有更多表演機會和收入),我在意的是表演本身,因此我的目標反而是樸實無華、毫無賣點的活成自己,只有這樣,我才能透過了解我自己地去同理更多人,才能藉由這個同理去創造更多愛。
表演即是創作,但也需要好的故事和製作團隊才能生成一個好作品與舞台,因此,我也開始去思考從事表演教學、劇本創作的可能,可我拿不了筆、唱不了歌,也不懂拍片,對於表演我也還是個嬰兒,但正好,我不會才能會。
我想,創作的源頭與本質正是「自我」,而生活是我們日復一日的創作,生活需要我們去DO something, MAKE something,而演戲的英文ACTING說明了一切,你必須要有行動才有產出,並且是有意識的行動,就像西蒙波娃說的,人是「成為」出來的,但可不是我抄襲他,這是我用我的人生嗑嗑碰碰寫出來的。而我感謝〈表演與生活〉作為我認識表演的起點,因為,〈表演與生活〉向我具現的表演,拓寬了我的世界,讓我看見更多的可能與希望,我也在表演中發現了我的價值,或說,表演讓我知道我之所以為我的價值。
最後我想談談〈表演與生活〉給予我對「表演與生命」的看法。我想,是我想感受--而要活著才有辦法感受、要進入象徵界才能使用各式語言進行各種創造--的這個意識與意志本身的能量,大到促使我所有祖先再到我父母的相遇,進而一同孵出一顆受精卵讓我出生在這顆地球上、大到需要用整個宇宙來承載,是否好大的口氣?沒錯的,慧能說「何處惹塵埃」,是的,塵埃是我自己選的,我就是為了感受和體驗人生,而願意明明可以無限卻甘願化為有限的肉身、願意承受進入象徵界得歷經的苦痛,更精確的說,我是為了那些可能的美好活著的,為了動凡心的千鈞那一刻而活著,為了活成我自己而活著,為了去愛我所在意的一切而活著,縱使生命稍縱即逝,我也願意付出為了唯有活著才有辦法感受的代價、體會痛苦也要去感受那個美好、連所有狗屁倒灶都要包含在內的接受而活著,而對那可能的美好之嚮往與追尋本身,就是愛,就算追不到,每天都是薛西佛斯,也是愛,仍是愛--表演使我甘願成為追尋所愛的千年女優。
同時也有2部Youtube影片,追蹤數超過86萬的網紅那些電影教我的事 Lessons from Movies,也在其Youtube影片中提到,🔥一刷只能看熱鬧二刷以上看門道,諾蘭最燒腦電影登場! 🔥把它當寓言故事看,才能看到諾蘭不講破的秘密! 🔥熵是啥?鈽又是啥?SATOR方磚?天能到底是什麼意思?新影片一次告訴你! 這一集的節目將會討論到劇情,所以如果你還沒看過電影的話,建議先去看看我們上一支的無雷對談喔! 無雷解析:https://...
「亂度熵」的推薦目錄:
- 關於亂度熵 在 Facebook 的最佳解答
- 關於亂度熵 在 PanSci 科學新聞網 Facebook 的最讚貼文
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- 關於亂度熵 在 Re: [學科] 亂度疑問- 看板Chemistry - 批踢踢實業坊 的評價
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- 關於亂度熵 在 亂度意思、熵讀音、熵定義在PTT/mobile01評價與討論 的評價
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- 關於亂度熵 在 亂度公式的評價費用和推薦,EDU.TW、PTT.CC、DCARD 的評價
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亂度熵 在 PanSci 科學新聞網 Facebook 的最讚貼文
#科基百科 今天要來聊聊所謂的熵 (entropy)──一個封閉系統的混亂程度(亂度)。
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當一個孤立系統逐漸朝向熱力學平衡,例如冰溶化、燃燒木頭、食物煮熟、爆炸等等,熵都會變大。
也就是說,隨著可作功的能量轉化為不可作功能量,熵就會增加,系統也就越混亂,而我們則能藉此測量一個封閉系統的混亂程度(亂度)。
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基本上我們身處的世界,萬物都傾向朝最大熵前進。
也就是說,如果把宇宙視為一整個巨大的孤立系統,熵狀態永遠只會增加,不會減少,亂度也會越來越大。
熵闡釋了熱力學第二定律的一個重點:熱力學過程的「不可逆性」,一旦發生,就無法回頭。
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正確用法:學會熵才能看懂電影
錯誤用法:拿熵當令箭不整理房間
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延伸閱讀:
《天能》裡那些有點難的物理學:一個「逆熵」的世界為何不合理?
https://pansci.asia/archives/190653
定義亂度「熵」──波茲曼誕辰|科學史上的今天:2/20
https://pansci.asia/archives/133884
既然「最大亂度」是宇宙運行終點,為什麼還要整理房間?
https://pansci.asia/archives/154169
亂度熵 在 PanSci 科學新聞網 Facebook 的精選貼文
《本文無雷,還沒上映也無從雷起》
諾蘭的電影常常引用科學理論與數學原理來增加可信度,從這次的預告片看來,似乎有不少物理元素,這些概念有可能是什麼呢?
讓我們一起來推測電影中可能出現的物理:對稱性、熵、馬克士威爾的惡魔!
本文轉載自 @物理雙月刊
延伸閱讀:
對稱簡潔除了美也很實用:幾個應用對稱思維來破解的數理益智問題
https://pansci.asia/archives/166115
定義亂度「熵」──波茲曼誕辰|科學史上的今天:2/20
https://pansci.asia/archives/133884
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亂度熵 在 那些電影教我的事 Lessons from Movies Youtube 的最讚貼文
🔥一刷只能看熱鬧二刷以上看門道,諾蘭最燒腦電影登場!
🔥把它當寓言故事看,才能看到諾蘭不講破的秘密!
🔥熵是啥?鈽又是啥?SATOR方磚?天能到底是什麼意思?新影片一次告訴你!
這一集的節目將會討論到劇情,所以如果你還沒看過電影的話,建議先去看看我們上一支的無雷對談喔!
無雷解析:https://youtu.be/_kn6IeRRQao
諾蘭的許多作品被廣大影迷認為是神片,在他過往的原創作品中,總是聚焦在有限的觀影時間內,用創新的方式來呈現『時間』的各種樣貌:不管用倒敘來描述失憶造成的時間混亂;以夢境來呈現不同的時間感受;還是乾脆用引力來穿越時空!而這次的《天能》更是『操弄時間』到一個全新的高度,試圖將令人瞠目結舌的順行時間與逆行時間同時呈現在一個時空當中!
可是在視訊訪問過導演以及二刷之後我們忽然發現,與其說《天能》是一部科幻電影,更貼切的說法應該是它是一個『科幻寓言』,而寓言故事的重點從來就不是劇情合不合理,而是劇情裡的各種深意以及隱喻,例如『天能』到底是什麼意思,以及為什麼未來人會想要逆轉時間,乃至於片中的九個裝置跟現實世界中九個核武國有什麼關係?以及角色們各自都象徵了某種真實人物?
因此今天的節目我們首先將介紹詳細的劇情,以及電影教會我們的事。最後則會用Q&A的方式解答片中諾蘭暗藏的密碼以及隱喻。在繼續看下去之前請先訂閱頻道並且按下小鈴鐺,而我們也有在Podcast上聊更多的《天能》,歡迎到各大平台上搜尋『那些電影教我的事』!
【Podcast 收聽資訊】
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【諾蘭宇宙】
《天能:10大疑問》https://youtu.be/9bkbsimcoD0
《天能:有雷解析》⇨ https://youtu.be/zHmffmxHKbA
《全面啟動》⇨ https://youtu.be/CxOcVAa9uRI
《記憶拼圖》⇨ https://youtu.be/m6H6kHo6Bfc
《黑暗騎士三部曲》⇨ https://youtu.be/5t5VBKOtzig
《小丑深度解析》⇨ https://youtu.be/LWxW13cYktQ
《天能》無雷對談:https://youtu.be/_kn6IeRRQao
#天能
#Tenet
#那些電影教我的事
亂度熵 在 侯漢廷為民請命 Youtube 的最佳解答
【每天三分鐘,多懂一點歷史掌故】
第九集,反熵
影片搞笑,文字有料。
夏有桀,商有紂,周有周幽王,國家的興衰、企業的成敗,今天用個物理學中熱力學的概念來說明,「熵」(音同低),熵是指系統混亂(無秩序)的程度。越無序,熵值越大;越有序,熵值越小。熱力學的第二定律說,在封閉系統中,事物總是往更紊亂的方向走,從有序到無序,因此熵值會增加。如果沒有外在力量對系統影響或輸入能量,宇宙的最終結局就是走向徹底的無序,即死亡。
將「熵」的概念引入到企管領域的,是管理學大師彼得杜魯克,他認為管理就是要對抗熵。企業的生命力曾會增加,而不是默默走向死亡。
所以許多企業,經歷創業階段、成長階段後,可能就出現問題了。比如官僚主義效率低下、組織臃腫不利創新、內部爭權奪利等。這就是有序到無序的過程。沒有辦法跨過這一關,熵值增加,公司就完蛋。但是,熵值像是詛咒會永遠不斷增加、人類只能盡力管理、改變系統,延緩自己的生命。
怎麼做?開放。
熵值增加的前提是在封閉的系統中,因此企業必須不斷在開放、變動的環境中成長,才有辦法避免消亡。
周幽王為了討美人一笑,竟擲千金,而群臣將心思耗費在討好老闆及老闆娘上,會產生幾個弊病:一是官員沒心思為民服務,二是當奉承君王有好處時,就沒人願意直言勸諫,不利的消息不會傳到君王耳朵,主子的決策都建立在錯誤消息,當然出大問題。第三,最重要的,搞小圈圈拍馬屁就能獲得封賞,還談什麼開放與創新?怎麼會外出建功立業呢?熵值只會不斷增加。
一間企業,如果員工諂媚老闆能獲得獎賞,說明組織內部在消耗存量利益,可能沒什麼創新帶來的利益了。當員工能積極對外攫取資源獲得公司利益,並得到合理的利益分配,討好老闆娘這事就不大重要了。
創新、流動、開放、是企業長久生存的不二法。對國家也是一樣的。
犬戎入侵後,迎來了更為混亂的春秋戰國,熵值增加。而秦國強調人才流通開放、突破陳舊制度變法,建立郡縣、讓混亂逐漸走向有序,統一中原。當然這就是後面的故事了。
歡迎大家一起留言思考討論:
如果一個國家的大臣、企業的員工都以討好領導為自己的目標,可能還存在什麼樣的問題?你有沒有經歷過類似熵值增加的經驗?是如何克服的?
亂度熵 在 PanSci 科學新聞網, profile picture 的推薦與評價
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亂度熵 在 什麼是熵? - What is Entropy by the Good Stuff (中文字幕) 的推薦與評價
一個男人發下志願:「只要打開全世界的冷氣機,我就能阻止全球暖化。」原始影片連結:https://www.youtube.com/watch?v=gS_C7dM25pcThe Good Stuff ... ... <看更多>
亂度熵 在 Re: [學科] 亂度疑問- 看板Chemistry - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
在回答問題以前我先來問一個簡單的問題好了,你說一個密閉空間裝滿一種氣體中間用一
個開關隔開,然後你可以把開關打開,你認為熵應該要因此增加,好那我問你
你可以把開關打開,那你是不是也可以輕鬆把開關關起來? 然後按照你的想法熵應該又變
小回原來的值是吧?然後在這樣開開關關之間,你就可以讓你的entropy大小隨著你的節
奏動次動次跳起來了yo ~~~~?!?!
如果你發現這樣很怪那恭喜你往物理之路又往前了一步,這就是著名的Gibbs Paradox
你可以想一下一開始密閉空間兩邊放不同的氣體,當你把筏打開,兩邊氣體開始互相混合
後,當你要把筏關上時,兩種氣體不會自動分開成一邊一種,很顯然系統已經改變了(ent
ropy增加);然而當兩邊氣體都一樣的時候,無論開了筏還是關起來,並不影響系統,系
統仍然沒有任何改變(以量子力學語言就是這些氣體都是identical particles,你沒辦法
用任何區分這些particle誰是1號、誰2號),自然沒有entropy的變化!
但是當初Gibbs用了跟你一樣的想法得到了熵有變化的結果,Paradox!所以Gibbs 在part
ition function或是state numbers的時候引入了N! factor使得計算結果符合物理,而後
來也證明了這個Factor來自量子統計的classical limit下的結果
最後容我補充一點,說熵entropy是混亂程度這其實蠻不嚴謹,你要怎麼定義怎樣才叫亂
?有些看起來很整齊的系統其實entropy很大,你要怎麼解釋?所以更正確的方式應該說
平均資訊量流失的度量(information loss),事實上現在我們對entropy的理解都是從資
訊理論來的,而不僅僅只是熱力學的dQ=TdS
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※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Chemistry/M.1498642204.A.28B.html
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