藏书吧 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。

......

藏书吧推荐阅读:向诸天散播黄灯的恐惧万人迷向导:S级哨兵们的菟丝花在日本当学神的日子天上掉下个科技狂英雄联盟之凌驾一切关于我退休终焉下岗再就业这档事苏醒的她选择旁观绝代武神末世天师的位面交易系统奶龙与贝利亚:宇宙之中的欢笑末世:组队就变强我统领万千女神战斗少女:我的女孩们强得离谱穿书成为路人N全球神只时代囤货勿扰,娇软美人在末世赢麻了末日黎歌末日,绿茶前女友跪求我收留玩家!文明重铸者!古穿未之星际宠婚末日从全球冰封开始末世桃源,养生系神豪红夜危机,异变后世界国之重器无限之开局一双轮回眼开局完虐四个丧尸病友恐怖都市内四合院:刀劈易中海,院里谁不服身为诡异的我总想伪装成人幻想世界大穿越快穿之病娇男神有毒吞噬星空海贼:玛丽乔亚也没写禁止钓鱼啊餐馆通万界?我赚十个亿很合理吧宇宙职业选手游历影视万界漫威,谁把他救出来的?!反派他迷人又危险星际田园梦秩序乐园,我无限加点你好,人类!【第一篇】污染游戏星际之有间杂货铺两界搬运整个末世都是我的后花园哪个系统让他来灾厄求生的?只想退休的我被迫成了大将我是个假外星人极寒末世:神之禁区上海滩:从炮轰租借开始崛起星际战争领主在赛博世界当星际佣兵
藏书吧搜藏榜:诡神冢生活达人在末世末世灾变,我能合成进化剂丧尸正太末世小饭馆末日战帝网游之剑震天下开局一块板,苟成华夏之光时空行走者穿书后,我成了修真人士星际之鬼眼萌妻诸天从西游开始星际内卷王快穿之攻略的反派都崩人设了邪气宿主总掉线星际直播万人迷,帝国大佬争着宠我在克系世界死亡回档星海天启:直面终结无限加班欢迎加入交换游戏绝世宠物重生末世有空间星火仙帝快穿之我家宿主又碰瓷了我正在穿书填坑中快穿之厉害了我的宿主费米悖论之双月入侵给反派戴上圣父光环明灭之间元始强者勇闯三国丧尸世界之生存日记懒唐神奇宝贝之决战白银之巅系统:我在末世种玉米嫁七零糙汉后,我双胞胎体质藏不住三万年以后宿主她是撩人精末日重生之爱上你超时空战争要塞百宝农庄卡牌风暴末世:多子多福,从顶级女星开始超级蛋蛋闯进太阳系的阿波斯半仙文明末世重生一块砖海贼:最强副船长,领悟任何果实核平诸天万界末世大狙霸红警的黑科技帝国
藏书吧最新小说:末日,开局与杨迷热芭组队求生:我的避难所荷尔蒙爆棚了万物播种进化重生回到末世前,物资报仇搞起来全民末日:女神?都是我的资源!行尸危机末日:谁说我是反派?我是枭雄!上班族的末日超能力每天的生辰花伪人入侵,从收留邻家太太开始异世界三兄弟末日重生之超能力争夺有人违规招生,谁来管一管啊?出狱你分手,我能往返末世你哭啥寒世重生:空间异能的黑化逆袭高中的我,参与群神会议轮回求生,开局领取校花女友!废土生存密码末世降临废土求生末世黑暗救世主寿元抽奖求生?哥刀刀都爆幸运值人在末日:我能从游戏里拿物资每天一种无限物资,极品女神倒贴天机谱之九霄玄歌快穿:回收金手指从种田开始在诡异世界扫垃圾暴富全民载具生存,我能无限合成物品科技霸主小雌性超香软,开局治愈五大恶兽机娘纪元:曙光铁骑三天一进化,我的吞噬天赋太BUG了我创造了异常控制局废土:杀戮成神万界融合:我能调控爆率宿主太野,主角配角全沦陷末世重生,我有三十六种异能末世女杀神末世:开局契约雷狱魔龙这个疯子来自地球全民求生:女神求着进我家干苦力末日降临:绝对爆率,击杀必掉物资星辰大海海岛求生:从强化垂钓开始末世求生:打丧尸能掉盲盒?重生末日,我靠系统卷疯了末日:人族崛起飞车求生:开局和前女友母亲一起极寒末日,开局亿万物资囤女神末日最强包租婆,我靠抽盲盒躺赢末世重生,我以暴杀丧尸开始氪命无敌