飞鸽书院 通过搜索各大小说站为您自动抓取各类小说的最快更新供您阅读!

周海从旁边拖了把椅子坐过来,准备和徐川交流一下这方面东西。

没错,就是交流,而不是指点。

在他看来,能够研究弱Weyl-Berry猜想分支问题的徐川的数学能力已经达到了一定的境界了。

“Weyl-Berry猜想的源头来源于1966年的数学家马克·卡克,他在当年的一次讲座上,提出了一个留名科学史的问题:‘有人能从声音听出一面鼓的形状吗?’”

“通过声音来听出鼓的形状?这也能做到?”徐川身边,一名凑过来旁听的同学好奇的问道。

周海笑了笑,并未介意学生打断自己的说话,大学和初高中是两种完全不同的学习环境。

在大学中,有些老师除了上课时传授知识外,也经常会和学生聊天。

毕竟学生年轻,对问题的思考有时候会很特别,会带来让人意外的惊喜。

而且通过一些故事来促使学生对某个领域的好奇,让其进入学习状态远比你强塞知识给他更有用,这样的教学方式也更符合大学。

“从数学的角度来说,把一个膜拉伸套在一个刚性支架上,这样就形成了一张二维的鼓。”

“不同形状的鼓在敲击时会产生不同频率的声波,因此会产生不同的声音。”

“通过这些不同的声音,的确可以做到确定鼓的形状。”

“这涉及到阿兰·康纳斯和沃尔特·范·苏伊莱科姆两位数学家的研究。”

“他们扩展了非对易几何的传统框架,以处理几何空间的谱截断和在有限分辨率下提供几何空间的粗粒度近似的公差关系.....,并且利用了圆的谱截断为算子系统定义了一个传播数,且证明了它在稳定等价下是一个不变量,并且可以用于比较同一空间的近似。”

“而在这种框架下,通过波动方程我们能描述‘鼓’在被敲响时的振动,同时因为‘鼓面’的边缘牢牢地贴在刚性的架子上,我们可以认为波动方程的边界条件是狄利克雷边界条件。”

“有了这两块的数据,再通过扩散方程等方法,我们就能通过鼓发出的声音来计算出它的形状,哪怕你没有见过它。”

周海笑着解释了一下,却直接说懵了凑过来听热闹的学生。

几何空间的谱截断是什么东东?圆的谱截断又是啥米?

听声辨位他们都知道是什么意思,但是听声辨形状,这听都没听说过。

数学真的能做到的这种地步吗?它不是玄学啊!

掐指一算就能知道发生了什么,这也太离谱了亿点点吧?

倒是徐川,大抵明白了周海的意思。

所谓的“听鼓辨形”,其实就是拉普拉斯算子在一个区域内的本征值问题。

要通过数学进行‘听鼓辨形’,关系到另外一个概念。

那就是‘扩散想象’。

我们都知道,如果将一滴墨水滴入清水中,墨水会随着时间扩散。

这就是扩散现象。

随着时间的推移,物质会自发地从浓度高的地方往浓度低的地方进行扩散,不管是所谓的‘有形’还是‘无形’,都会有这种现象。

比如你将一块铜和一块铁互相压在一起,过一段时间后,通过仪器检测,你会发现铁的表面有铜,铜的表面有铁,这同样属于扩散,只不过过程相当缓慢而已。

声音也一样。

而一面鼓发出的声音,在明确了狄利克雷边界条件和振动初始条件后,再带入时间与扩散方程,的确是可以计算出来这面鼓的形状与大小的。

数学就是这么神奇,常人觉得不可思议甚至是玄学的事情,在数学中却是可以一步步给你计算出来的。

.......

通过周海教授的讲解,徐川大抵明白了所谓的椭圆算子的谱渐近以及韦尔–贝里(Weyl-Berry)猜想到底是怎么一回事了。

简单的来说,就是你可以将之前的‘听声辨鼓形’看到二维的韦尔–贝里(Weyl-Berry)猜想。

过去的数学家已经证实了这个,但并未证实三维或者更复杂条件下的韦尔–贝里(Weyl-Berry)猜想。

现在的需求是数学家能不能找到一个分形框架,让三维或更复杂的Weyl-Berry猜想在此分形框架下成立,并且可以让?Ω在这个分形框架下是可测。

目的就是这个。

至于证实了这玩意后具体能有什么用?

大概研究宇宙中的星体形状和宇宙大小能用上吧,至于其他的,能实用上这项猜想的目前来说应该是没了。

不过数学嘛,说实话,现代的数学离“有用”这个概念其实已经非常遥远了。

如果一个人不是自己对数学有强大的,内在的兴趣,似乎很难解决“我为什么要研究数学”这个问题。

上世纪被誉为‘全能物理学家’的理查德·费曼年轻时,曾经考虑选数学专业。

但当他去数学系咨询时,问了一句话,“学数学有什么用?”。

然后数学系的老教授告诉他,既然你问这个问题的话,那么你不属于这里,你不属于数学系。

再然后,这位大佬就跑去学物理了。

如今我们人尽皆知的‘纳米’这个距离单位,就是他提出来的。

数学是纯粹抽象的产物,定义和逻辑是构成数学体系的基石。

数学家通常并不关心数学的概念与推导与现实世界有何联系;数学上的结论也未必能够在真实世界中找到原型。

不过随着科技与社会的发展,一些原先被认为没有实际意义的结果也会变得有意义。

譬如上辈子他研究过的“反物质”,就与如今看起来没有丝毫用处的二次方程负根之间具有一定联系。

这就像你学了微积分,但平常买菜根本就用不上它而觉得它没用一样。

历史名人康熙也问过微积分到底有什么用这个问题。

后来,他大概觉得‘自己擒鳌拜,平三藩,收ww,九王夺嫡,治理黄河,撰八股文,耕种庄稼’没一条需要用到到微积分的,所以就觉得不必推广了。

然而随着时间的推移,微积分学的发展与应用几乎影响了现代生活的所有领域。

大到现代化的导弹飞行计算、小到你吃颗感冒药,都需要用到微积分。

因为通过药物在体内的衰退规律,微积分可以推导出服药规律时间。

所以别说数学没用了,数学没用的话,你连药都吃不准时间。

......

喜欢大国院士请大家收藏:(www.fgsy.net)大国院士飞鸽书院更新速度全网最快。

飞鸽书院推荐阅读: 重回七七种田养娃网游:开局截胡降龙十八掌从我是特种兵开始一键回收长生:从种灵田开始修仙开局碧游村:从一人开始加点横练玄学大佬在星际摆摊后,她爆火了从全能学霸到首席科学家穿到远古部落种田搞基建秦时明月之侠道墨问我在山海经里直播种田重生1996从过目不忘开始从低维门户开始创造世界诸天从长津湖开始机战:从高达OO开始寒门隐相黛西的职场奋斗史扼元极品全能高手导演的快乐你不懂归尘记恋爱吧,江小姐模拟人生:我神明身份被曝光了相亲后,我科学家的身份被曝光我家有只花栗鼠大王快穿之才不是倒霉鬼这滴血竟然成精了海贼之我的搭档是艾斯德斯全球求生:天黑请出门儒剑仙天命第一仙封神:我帝辛再也不模拟了全球复苏:从将军庙开始签到木叶:这个忍者很强却过分卑鄙不科学御物不是主角,身陷修罗场有什么关系吞噬进化之重生成蛇这个刁蛮大小姐有点绿茶味LOL:这货绝不是职业选手自港综开始的行者派我当间谍,接头人竟是女帝魔女流修仙真实世界我在港岛无限重生应许之日庶女成凰,毒医萌妃娇又俏!鲜满宫堂为美好的海贼献上惠惠逆流创业年代我在遮天修道炼丹西游之开局加入聊天群
飞鸽书院搜藏榜: 万物起源阿卡姆神秘复苏之遗忘世间宣昭帝女魃:我家少主被人拐走了我的卡牌解锁了皮肤少年歌行,我是七剑传人重生之我是萨伊,但是动画三体高武大明:我能掠夺机缘我就没想重活什么?开局莫德里奇模板?神祇时代:从三千封号斗罗开始从给影后做替身开始!美漫开始穿梭诸天吞噬星空之巽风剑主带空间别墅穿进年代文里嫁糙汉木叶:这个忍者很强却过分卑鄙娱乐盗墓:扮演闷油瓶,队友宝儿反派:记忆曝光,让帝后哭求原谅督主曹正淳,打造最强东厂超凡秘偶师废土游戏:开局一百个黄金矿工谈一场表白成功就分手的恋爱吧网游之我遇见了神秘老人我的护士男友细胞全人类导演的快乐你不懂永生巫师在观察当我有了钞能力我在东京女校当教师前任都是天后,我火了逃荒太难,别怕!恶婆婆她有系统我在灵气复苏的世界创造精灵全职高手之拘灵遣将一亿孤行人在诸天,知恩图报斗破:我能升级万物无限复活的我越来越强了凡人,我能催熟灵药成为女魔头后,我在牢里修仙重生之开局欠了一个亿不科学御物洪荒,从神话纪元开始御兽家族:我有一本万灵图鉴没人比我更懂修炼斗罗之冰翼天使女帝太稳健了,不如我浪柯南之开局卧底怎么玩直播:水友你要喜当爹啊!睁开眼:回到老婆女儿自杀那天恐怖片求生,我有熟练度面板
飞鸽书院最新小说: 我的诡异人生内卷修仙后我从废柴成为了团宠遮天:我是白帝来自星渊带着游戏面板穿越四合院惊爆!团宠假千金被影帝大佬宠哭四合院的自在日子诸天:开局越女阿青穿成农家辣妻,带崽养夫种田忙超物种玩家大明,盛世从太子监国开始蒸汽之国的爱丽丝我在火影世界开辟信息时代斗罗:当唐三妹妹玩起成语穿越斗破之开局半圣强者折月斗将行战锤:以灰烬之名大国院士诸天:从暴风赤红开始不做人了他似人间妄想桃花山刘家修仙传姜门出贵娇武道人仙大明嫡子仙笼万教祖师御前女提刑凌爷家的影后老婆飒爆了我在九叔世界做大佬我家仙子多有病穿成幻蝶后,我苟成了斗罗团宠无限影视,从流金开始海贼:巴基她的指挥使大人又戏精了重生成慕容复:这次我是主角东京女友图鉴法海穿越唐三藏斗破之人生模拟器凡人:开局夺舍墨居仁属性无限暴涨,我横压多元我一个网约车司机有点钱怎么了?这个明星有点冷门疯了吧,你管这叫检察官我被霍格沃茨开除了?神明模拟器CSGO:这个狙击手有亿点强!修仙女配飞升了从解析太阳开始剑仙她以理服人