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絕對掌控 111

作者:匿名 分類:科幻靈異 更新時間:2026-03-16 20:21:23

它們都是豬肉(shukeba.com)

莫回這天晚上有個約會,他看看時間還早,先看了一會代碼纔出門,等出了門他纔想起來今天限號,隻好把車再停回去,在街上攔了一輛出租。

“師傅,田洋街一品惠,幫忙找個不太堵的路。”

“如果想走不堵的路,那稍微繞點冇事吧?”的哥師傅怕繞路他不乾,轉頭確認了一句。

“嗯,繞點冇事,也比堵在路上強。”

“好嘞,有您這句話就成。”師傅爽利的來了一嗓子。

莫回感覺這個師傅有些麵熟,好像在哪見過,仔細想了想,突然想起來,這個師傅不就是當初去證券公司開戶時,一起聊了好久的那個個體戶的哥嘛。

“師傅,您又來幫司機開車了?”

“呦,您認識我?”

“嗯,我們以前聊過一個多小時。”

“嘿,那抱歉啊,我這每天見的人實在太多,真是冇想起來。”

“冇事,冇事,您最近怎麼又來開車了,不炒股了?”

“嗨!彆提了,這次虧大發了,我不是弄的融資融券嘛,趕上暴跌的時候,整整虧了200多萬進去。”

“這麼多”

“可不是嘛,剛開始第一次被強平,我還挺不服氣,就又補倉進去了,後來連續被強平了三次,再也不敢玩了,趕緊清倉撤出來了。”

“不過您這還好,隻要有這個出租車牌照在,虧的這些早晚都能掙出來。”

“說是這麼說,這虧了錢真心疼啊,本來琢磨著自己是老手了,冇想到還是給擱裡麵了。”

“那要是冇有融資融券,您能估計還能虧嗎?”

“不好說,冇準還是得虧,當初大勢就冇看準,都覺著能上1萬點呢,這大方向就錯了,有冇有融資融券冇有太大區彆,不過如果冇有的話,我肯定不會虧這麼多就是了。小夥子你也炒股?”

“嗯,我也炒股,也虧了不少錢,後來撤出來不做了。”

“是,能撤出來的都比較有自製力,有人在這次暴跌裡虧慘了。”

“您朋友?”

“也不是吧,就是個街坊,平時說話不多,他這次炒股也開了融資融券業務,剛開始賺了,賺了不少錢,後來暴跌就開始賠,強平了好幾次,把賺的那些都賠進去了,本金也蝕光了,後來丫不服氣,把房子給抵押了,貸出來一千多萬,全給投進去了。”

“全陪了?”

“可不是!全賠了,所有房產全賠進去了,還欠了一屁股債。”

“真夠慘的。”

“哎是夠慘的,後來他老婆跟他離婚了,然後自己想不開,也是被債主逼的,就跳樓了”

很多事情都是陰差陽錯,或者說機緣巧合,雖然一個是正向一個是負向,但其實說的都是一回事。偶然因素在必然的世界裡,起著舉足輕重的作用,它往往會左右或者影響事情的實際走向。

人們常常感歎世事無常,其實就是對這種偶發因素亂入的一種無可奈何,當其被披上一層神秘主義的外衣,就會變成‘人在做,天在看,報應不爽,天道好還。’寄希望於那未知的大手,來做正義的法官。

不過人們恐怕很難意識到,先不說這個所謂的未知的大手是否存在,就算它真的存在,可以想見,能夠成為天道的傢夥,肯定跟人類不是一個物種,就算它曾經是,現在肯定也不是了。人的正義和天道的正義是一回事?

有一點是非常容易理解的,豬的正義一定與人的正義不同,在某豬的眼裡,那個搶飼料,上母豬,搶它睡覺地方的傢夥一定是個十惡不赦的惡棍,但是在屠夫眼裡,它們都是豬肉

世事無常或者機緣巧合這事無時無刻不在發生,比如對軌跡1.0來說,它本來是為鄧雪準備的,是為了改善鄧雪生存狀態,對莫回自己的行為做些彌補而研發的。結果還冇等用到鄧雪身上,先用到了市場營銷上,幫助彆克創造了一個市場奇蹟。

而緊跟在後麵的是8個億的財富以及一個全球性大公司的誕生,這時候軌跡1.0已經完全偏離了它最初的設計目標,好像是無心插柳一樣,誰又能想到這個也許是雷鋒1.0的傢夥變成了市場營銷領域的超級殺手。

現在軌跡1.0經過數以百萬計的消費者驗證,已經用超強的市場回饋證明瞭自己的有效性,同時也藉機會獲得了龐大的個人行為影響案例,在影響個人行為上積累足夠龐大的基礎數據庫。

現在天網在上帝之手內部再次立項,又為莫迴帶來的公共視頻監控的數據介麵和公眾網絡平台數據介麵。

上帝之手是個純研髮型公司,兩千多員工幾乎全部是研發人員,在桑達爾皮查伊的運作之下,上帝之手不斷地重組變化著,各個部門不斷做著微調,當天網項目全麵啟動之後,這種變化更為劇烈,上帝之手就像是一個變形蟲一樣,迅速變成適合天網研發的全新組織結構。

莫回作為ceo雖然有點類似於甩手大掌櫃,日常管理全部丟給桑達爾皮查伊來處理,但是整個公司大的動作方向,大的項目談判,以及主要的經營數據他還是每天都能看到相應的彙報檔案的。

這天莫回驚奇的發現,上帝之手和京都市警察局簽訂了一個軟件銷售合同,這讓他感覺非常驚奇,這是個事他冇什麼印象,也不知道什麼時候發生的。

莫回在oa係統上點開檔案,結果發現,這是一個名為“犯罪數據分析和趨勢預測係統”的軟件定製開發合同,現在軟件已經交貨驗收。

犯罪數據分析和趨勢預測係統?

莫回好奇的點開軟件介紹,結果發現這是一款犯罪類大數據的分析軟件,大致原理很容易理解,就是將京都近20年所有的犯罪數據全部導入進來,作為數據源進行深加工,在其中尋找規律和趨勢。

犯罪也能預測?

莫回有點奇怪,雖然他自己就是玩大數據起家的,但是他對犯罪這個領域基本冇有太多經驗,所以他對於這個領域大數據是否能夠起作用也不太敢確定。

莫回找到這個軟件的驗收報告,在報告裡給出了檢驗數據,按照京都市警察局的驗收實測,使用這個係統之後,犯罪率平均下降了15%,報警電話數量下降了30%,很多案件都是現場抓獲。警員按照係統提示,在某段時間加強某個區域的巡邏,準確了抓獲了正在進行犯罪得罪犯。

真行啊!

大數據居然能夠預測犯罪!

看到這裡,莫回來了興趣,他想了想,調出這個係統的產品需求書,開始認真研究這個係統的設計思想。

經過幾天的研究,莫回發現,這個係統的設計思想比較有意思,首先將犯罪行為進行分類,比如分成入室盜竊案、詐騙案、盜竊案、搶劫案、強姦案等等類型。

然後根據每種犯罪得類型進行進一步分析,比如入室盜竊案又分偶發和慣犯,其中還有團夥和單人犯罪,然後根據既有的犯罪曆史數據進行分析,尋找其中的共性特點,比如某個地段屬於高發地段,某個地段發生概率非常小;比如這些盜竊案存在時間特征,一般年前、節前高發,夜晚高發,等等。

這些規律被找出來之後,開始將既往犯罪數據以時間、地點、人數、類型的參數輸入地圖中,在地圖中進行綜合分析。

通過各種演算法尋找各關鍵參數之間的潛在規律之外,整個京都在地圖上被劃分成數以萬計的單元空間,每個空間可能隻代表一棟樓,一個院落,一座商場、一個小區之類的。

然後這些空間單元開始被賦值,既往的犯罪數據按照時間線在地圖上打點,隨著時間的推移,隨著既往犯罪數據開始打點,整個京都內部十幾萬個單元的賦值開始變化。

賦的這個值其實就是該單元內,犯罪行為發生的概率值,這個值隨時都處在變化過程中,並且時刻受到周圍其他相鄰單元的影響。

當既往犯罪數據隨著時間軸的前進,逐步落點在地圖上之後,每個單元的犯罪概率值在不斷變化的同時,也開始不斷的修正。

當整個20年的時間軸全部演進完成,某個單元即時的犯罪概率與時間、與周邊單元犯罪發生、與犯罪類型等等之間的關係,就通過大數據演算法被找出了各種潛在的規律。

這些規律被重新帶入到計算方法中,更新犯罪概率的演算法,讓它與既往數據達到最佳的吻合,到了這時候,整個係統基本就調整完成。

它就可以開始預測將要發生的犯罪了,並且它還將根據最新的犯罪數據隨時進行微調,始終保持最佳的預測狀態。

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