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!

这个问题,BBC的记者挖了个小坑,CERN和华国在强子对撞机领域的竞争是众所周知的,而不管阿米莉亚是继续前往CERN工作,还是选择在华国工作,都会落下一些可以编写的‘故事’。

不过让他没想到的是,阿米莉亚的回答却完全偏离了方向。

“我已经收到了普林斯顿的offer,大抵会在秋季开学季的时候前往普林斯顿担任数学教授。”

BBC的记者愣了一下,他还真没考虑到这点,不过很快他就反应过来,笑着恭喜了一声。

虽然挖了个小坑没坑到人,不过能收获到一份26岁女性菲尔兹奖得主的采访已经很不错了。

......

上午阿米莉亚和谷炳的报告会结束后,还有两个小时的时间,徐川当然不打算就这么浪费了,于是在大会现场寻找了起来。

一场国际数学家大会,分列成了整整20场分组报告,每一个组又有三到十一个小报告段。

从逻辑组到代数、再到数论、代数和复数几何,几乎每一个数学的大小分类都有对应场地和报告时段。

繁多的报告徐川自然不可能每一个都去看,寻找和挑选自己感兴趣和需求的领域也是一名学者的基本功。

从代数几何领域开始,徐川看了看报告场地,最终将目标锁定在了数论领域。

正好,在数论领域做报告的,是一位不逊色于菲尔兹奖得主的数学家。

詹姆斯·梅纳德,日不落国牛津大学的数学教授,研究重点是使用解析数论的工具,特别是筛选方法来研究素数。

在原本的历史进程中,这位梅纳德教授会获得本届菲尔兹奖,他对解析数论的贡献,以及在理解素数的结构和丢番图近似方面都很不错,综合实力很强。

整体来说,这名数学家有些类似于北大黄金一代的张伟教授,整体研究水平较高,但缺乏一个大的数学猜想作为基石。

再加上他今年才三十五岁,还可以再等一届,所以就被阿米莉亚给挤下去了。

其实说起来,这位梅纳德教授也挺有‘意思’的。

不仅是在菲尔兹奖上‘落后’了一筹,在一些其他的数学成果、奖项等上面也都落后了一些。

说起素数,一些爱好者很容易说出一些熟悉的容易理解的,却又非常困难的数学猜想,比如哥德巴赫猜想、孪生素数猜想、新梅森素数猜想等等,这些都是属于素数猜想中一部分。

而这位梅纳德教授最出名的成果之一,便是证明了‘孪生素数猜想’中存在无穷多对质数,间隔小于600。

但遗憾的是,在他发表这一成果半年前,时年55岁的张益唐证明了存在无穷多个对素数,其间隔小于7000万。

尽管梅纳德教授的间隔数值远小于张益唐,但张益唐是第一次证明存在无穷多对质数,其间隔有一个有限上界的学者,因此和孪生素数猜想相关的荣誉,比如「数论界最高奖」柯尔奖等奖项都被张益唐拿走了。

没办法,数学界就是这样‘现实’。同一个问题,如果有很多人在研究,那么往往只有第一个解决的人可以得到大部分荣誉。

而对于这位梅纳德教授来说,悲剧的并不止这一次。

在撞车了张益唐后,他还与另一位功成名就的数学家撞车了,那就是陶哲轩。

两人几乎在差不多相同的时间,将孪生素数的间隔值推进到了几百的数量级。

不过后面当陶哲轩得知梅纳德也得到了相同的结果时,主动放弃了自己的证明。

最终,梅纳德教授单独就这个成果发表了论文,也算是不幸中的幸运之处了吧。

受对时空洞的研究以及黎曼猜想的影响,这一届数学大会,徐川对数论领域的知识相当感兴趣。

在找到了梅纳德教授的报告厅后,便在会场后排找了个位置坐下,饶有兴趣地听了起来。

简单的来说,这位梅纳德教授报告的内容和素数有关,他提出了一种残差类中素数分布的方法,并将其方法原理扩展到了广义黎曼猜想之外。

对于素数和解析数论,徐川还是有所了解的,所以对他讲述的内容,倒是没有像其他学者那样感觉太过难懂。

虽然这位数学家在‘运气’上有点差,但不得不说,这同样是一位‘天才型’的选手。

他构思的残差类素数分布计算法,在素数领域有着相当大的潜力可以挖掘。

至少在徐川看来,这种方法继续推进孪生素数猜想,甚至解决掉这个问题,都有可能。

不过对他来说,解决掉孪生素数猜想并不是他的目标,于是在做了一些笔记,听完了报告会的主环节后便悄然离去了。

......

日子就这样一天一天的过去,白天徐川在报告会上寻求着一些自己感兴趣或者有他的研究有帮助的报告,晚上则继续完善着关于‘时空洞’的计算和论文。

在报告会的第三天,也就是国际数学家大会的第四天,他的另一名学生蔡鹏也要正式的上台对《微分方程维数多项式的最小微分计算的阶段性证明》论文做一场属于自己的报告了。

尽管只是四十五分钟时长的报告会,但在微分扩域领域寻找到一个算法证明最小微分维数多项式难题,依旧吸引来了不少的数学界,甚至是一部分的物理学家。

因为微分维数多项式的概念,与决定‘物理场’的偏微分方程组的强度概念是密切相关的。

利用微分代数语言,寻物理场最高强度的问题就是找寻某个微分扩域的最小微分维数多项式的问题。

因此这一个问题并不仅仅只是数学界微分代数的问题,其解答更可能导致理论物理学出现一些新的重要成果。

而对于这种前沿领域的东西,恐怕没有哪个到场的理论物理学家们会错过。

当然,抛开这篇论文本身以外,吸引众多学者前来听取报告会的原因,还有一个则是蔡鹏同样是那个人的学生。

两代学生,第一代已经收获了一枚菲尔兹奖。

而第二代,也同样在数学界做出了一份足以称得上大的成果和贡献,解决掉一个世界级猜想的一部分。

这不由的让众多的数学家感到好奇,迫切的想要知道在这两代学生中,是否有所不同与相同之处,也迫切的想要知道,那个人到底是怎么教导的学生!

.......

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