我个人一般利用思维导图里面一些方法
- 先从分类入手细分最多2-3级左右太多脑子记不住,无法分类弄一个集合.
- 先对每个分类的特点、共性、使用场景、缺点分析,记忆点也是建立在这些上面
- 分类描述建立完毕后,2-3级知识点进行数据清理(数据分析的常规手段,去重复、去无效果等)。然后尝试建立流程或者联系使知识点建立联系。这样下次再使用的时候就可以比较快捷的使用已经验证过的东西。参考样本(同时写下存储重要关键点的数据和demo的位置)
- 无法分类的关键点尽量描述使用场景和关键字,建立搜索途径,方便以后重用迅速。
关于如何记忆关键点请参考思维导图(记忆曲线)。
可能是我花了太多时间在整理知识,而别人把时间都用来学习新知识,最后知识都比我多。
最后,我比别人的优势只是,我懂的,他们也懂,只是没我清晰。但别人比我的优势却是,他们懂的,我不懂。
我好像明白我的问题出在哪里了。
这个世界最重要的事情,应该是快速产生新知识,而不是整理码好旧知识啊。
我很不喜欢"知识点"这个说法,知识就是知识,你又不是按照考纲出试卷的老师,为何要考虑知识点?
实际上理工科的知识体系,仅从记忆取巧方面,无非是"演绎法"和"归纳法"。理科更好学,其实理科的知识就是历史,数学就是数学史,物理就是物理史,化学就是化学史,计算机就是计算机史。
只谈记住知识和理清知识体系而言,对于理科,演绎法足矣。
举例,对于物理学而言,其物理学史:
线索一,从阿基米德的静力学我们知道物体保持静止的话,物体的力矩彼此抵消。但此时物体运动时的情况我们不得而知,牛顿也对此不满,于是他提出了牛顿第一定律(即惯性定律)并指出,阿基米德给出的力矩彼此抵消时的情形,不但包含了物体静止时的情况,还包含了物体做匀速直线运动的情况。而对于力矩无法彼此抵消的情况,阿基米德无法解释,于是牛顿来解释,为此牛顿提出牛顿第二定律,用于解释力矩无法彼此抵消的情形。
线索二,开普勒根据第谷的资料,提出开普勒三定律。于是看起来天上的规则已被开普勒囊括,而地上的世界则被牛顿定律统治。之后,牛顿提出万有引力定律,通过推导,可以从万有引力定律推导出开普勒三定律。此时连天上的天体也归牛顿定律统治了。
以上两条线索,最终汇集于牛顿力学(即牛顿第一,第二,第三,万有引力定律)。
线索三,对电和磁的研究,建立了电场,和磁场,磁通量这些概念,而电生磁,磁生电这些现象也被观察到。但电磁相互转换的严格形式如何,却经历了如下历程。首先是楞次发现磁场产生的感应电流反过来产生的磁场总是阻碍磁通量的变化(楞次定律),随后法拉第发现电磁感应定律(感应电动势正比于磁通量的变化率),最后,麦克斯韦提出麦克斯韦方程,作为集大成者解释了一切(经典电磁学)。
线索四,伽里略通过观察行动中封闭船舱中下落的水滴,提出伽里略坐标转换的概念。但迈克耳孙-莫雷实验的结论却令物理学接近崩溃。此时爱因斯坦提出狭义相对论的两条基本原理(狭义相对性原理和光速不变原理),从此推导出了洛伦茨坐标转换便取代了伽里略坐标转换。物理学被拯救。此后爱因斯坦再接再厉,据称其在升降机中悟出广义相对论(广义相对性原理和等效性原理)。随后100年间得倒无数验证并被证实(最有名的有根据广义相对论预测某次日食时(金星?)的位置,有探险队进行观测发现的确如此。)
喂喂,我不是跑题说起物理了。
其实上面的内容全都是高中(理科)物理教材中的内容,我这么多年没看了,今天一时兴起依然能在不参考任何资料的前提下理出来的。高考要考的物理学(除了量子力学部分)基本都在这四条线索里面了吧。
理科其实就是理科历史,历史就是故事。其实故事很好记忆也很好整理,谁那么容易遗忘故事呢?