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幂律法则使得任何一个商业赛道最终都会呈现“强者恒强”
的结果,也就是常被提及的“7-2-1”
(第一名占据70%份额,第二名占据20%份额,其他玩家瓜分剩下的10%)。
根据幂律法则,可以重新审视商业创新的本质。
连续性创新是在原有赛道里赛跑,头部玩家拥有幂律法则赋予的巨大优势,胜率几乎是100%;所谓非连续性创新,就是重新定义一条属于自己的赛道,让自己有机会成为头部玩家,然后通过持续的改进,尽可能地扩展到整个赛道,不给其他玩家入局的机会。
互联网时代,创业公司越来越依赖“烧钱”
迅速扩张规模,将竞争对手排除出局,背后的逻辑都源于此。
当今世界首富贝索斯的亚马逊公司,几乎就是按照幂律法则发展起来的,甚至连“亚马逊”
这个名字,都包含了幂律法则的意味。
从头部扩展到长尾,需要克服三个制约条件:边际收益递减,边际成本上升以及供给能力有限。
对于绝大多数行业,这三个制约条件都是成立的。
最普遍的情形就是时空阻隔造成物流成本上升,引发了上述制约条件,会使得扩展被限制在一定范围内,这些行业总会看到高中低端不同玩家共存的生态平衡。
互联网消除了时空阻隔,使得这三个条件可能都不成立。
尤其商品或服务是信息的品类(线上社交、资讯、网络游戏、线上娱乐等),边际成本为零,供给能力无限,很容易形成赢家通吃的情形,例如微信占据了移动社交的全部赛道,并几乎封杀了后来者进入的可能。
自然界之所以会形成生态平衡,说到底就是存在上述制约条件。
如果有一只老虎,它可以同时出现在任何地点,并且食量无限,其他肉食动物还能有活路吗?
思科公司就是这样一只“老虎”
。
作为互联网的缔造者,思科的发展历程,可以说就是幂律法则本尊。
虽然互联网早就诞生了,但是早期的设备厂家各自采用不同的网络协议,连接自己生产的设备,没有公司愿意为其他公司做路由器。
不同厂家生产的设备自然也就无法互通。
早期的联网通常限制在同一个机构内,该机构通常会采购同一个厂家的设备,因此矛盾一直没有凸显出来。
1983年,美国自然科学基金会(NSF)投资建设了连接各个大学和美国几个超级计算机中心的广义网,目的是让科研人员不需要出差到超级计算机中心,就能通过远程登录而使用那些超级计算机。
由于各大学、各公司的网络采用的协议不同,使用的设备也不同,因此对多协议路由器的需求一下子产生了。
思科恰逢其会,在这一个关键时点,推出了可以实现不同设备互联互通的路由器,原先被不同协议割裂的一个个小局域网终于连接成了一个整体,互联网这才真正来到世间,并迎来了爆发式增长。
微软依靠Windows操作系统,称霸整个PC市场,思科则要更进一步,因为微软只是定义了单个节点的标准,而思科掌握的是节点之间互联互通的标准。
而且这个标准并不是公开的标准,而是思科企业的私有标准。
思科总裁钱伯斯不无得意地说:“微软踏平的只是PC时代,而思科则已经拥抱E时代了。”
互联网技术的核心,就是掌握在思科手中的路由器技术,可以将三网(以传递声音为主的电话网、以传递数据为主的局域网和以传递图像为主的广播电视网)合一,通过计算机在一个网上传递声音、数据和图像,而且费用低、效率高。
有了标准的控制权,思科通过知识产权策略封杀了所有的竞争对手,因为如果你得不到思科的授权,你的网络设备就无法与思科的路由器互联互通,也就失去了互联网时代的通行证。
阿尔卡特、爱立信、北方电讯、康柏、惠普甚至连微软这样的霸主,在思科面前都不得不低头。
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