推文小说 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!

巴克马斯特,麻省理工大学教授,‘拉马努金奖’获得者,阿迈瑞肯国家科学院院士。

他是偏微分方程应用领域非常有名的专家,也是公认NS方程研究应用领域的权威,一直致力于NS方程理论应用的研究。

早在五年前,巴克马斯特就开始尝试对于NS方程研究的主要方法是否能够成功,进行了质疑和挑战,并发表了自己和同事一起研究的成果。

当时的成果还不完善,只是论证‘在特定的假设下,NS方程对物理世界的描述的不一致性’。

现在的这篇研究成果,则是在‘允许NS方程解集粗糙’的情况下,证明NS方程的输出不合理,也就是偏差值过大、不具稳定性。

举个例子来说明,比如,某一个参数调整为5,输出的数值是10;参数调整到6,输出的数值变成了60;参数调整到7,输出的数值又变成了11,输出的数值,并没有跟着参数缓慢的变动而变动,而是出现波动较大的情况。

这就是偏差值过大,不具稳定性。

在‘允许NS方程解集粗糙’的情况下,方程输出的数值不具稳定性,一定程度上就可以推断,方程本身也存在不稳定的情况,也就是一定程度上否证了NS方程解集的光滑性。

巴克马斯特本人还接受了采访,他解释道,“光滑解集用来表述物理世界是完备的,但是数学上讲,他们并不一定总是存在。”

“很多时候,我们只能用粗糙解集来对方程进行研究,也就是弱解。”

“就像是进行脸部的素描,每一条线并不一定画在固定位置上,但整体趋向是固定的。”

“如果脸庞的线画在了鼻子上,我们认为,就不是成功的素描,而是出现了低级错误。”

“如果在弱解集上出现这种错误,那么就可以认为,光滑解集,一定程度上,也是不完备(光滑)的。”

巴克马斯特接受采访的解释,逻辑是否合理还是要看个人判断,但他所做的证明却是逻辑严谨的。

王浩下载了论文的原版,仔细看了两个多小时,也没有找出其中的问题。

至于推导细节,能登上数学类顶级学术期刊,要经过两轮的审稿,几乎不可能出现类似的低级错误。

“不可能啊!”

王浩眉头紧皱的思考着,“过程不可能有错,逻辑上也没有问题……”

“难道证明是正确的?”

“这不可能!”

如果巴克马斯特的论证是正确的,就代表他的研究是错误的。

这怎么可能呢?

人脑思维可能出错,但系统对知识灵感的判定,还赶不上巴克马斯特的逻辑严谨吗?

或者说,巴克马斯特超越了系统?

“不可能!”

王浩决心和这篇论文杠上了,他又从头到尾审视了一遍,却依旧找不出任何问题,干脆就建立了个任务--

【任务四】

【研究项目名称:找出巴克马斯特研究的问题(难度:C)。】

【灵感值:0。】

“!!”

“难度C?不愧是NS方程公认的顶级专家啊!”

王浩看着任务难度都被惊住了,他只是找一篇研究论文中的问题,结果难度竟然赶上了一个研究,也怪不得他审视了三个小时,什么也发现不了。

这个问题让巴克马斯特自己来找,估计他自己都找不到吧!

……

巴克马斯特的研究影响力确实很大。

虽然没有到国际数学界震动的程度,但和偏微分方程、NS方程研究有关的学者,都会看他的论文,甚至一些运用到NS方程的学者也都会看他的论文。

包括一些空气动力学,流体力学研究的学者,也包括应用领域的专家。

等等。

巴克马斯特的研究一定程度上否定了NS方程。

事实上,每年都会有很多研究去否定NS方程,但这一次是巴克马斯特,NS方程研究领域公认的顶级专家。

另外,巴克马斯特的论文发表在了《基础数学与应用数学》上,权威期刊自然是有一定说服力的。

再然后,他的论文证明逻辑严谨。

当所有人都没有发现问题,就会感到非常惊奇了,有人甚至提出要根据巴克马斯特的研究,去找到NS方程不平滑的现实例证。

当然大部分人还是冷静的。

很多时候,数学逻辑和物理现实还是存在差异,因为在应用方面来说,只要使用的工具是有效的,并不需要证明它永远有效。

现在还只是数学界的理论研究,论文中也没有百分之百否定NS方程,只是通过对粗糙解集的研究,来论证NS方程可能存在无效的情况。

对王浩来说,情况就不是这样了。

巴克马斯特的研究和他的研究直接冲突,他必须要找到对方的错误之处,否则就等于否定了自己的研究。

王浩去上课了。

上课能大幅度增加灵感值。

C级难度的研究,往往一节课就可能积满100点灵感值,他的课程还是《现代偏微分方程》,和NS方程的研究关联性很强。

这是学期末的最后一堂课。

王浩对内容讲解的非常细致,最后还对于整个课程进行了梳理,让学生们对于课程整体更加的了解。

这能帮助他们对于内容有个深刻的认识,而不只是知道一些基础的数学方法应用。

一堂课,两个课时下来。

【灵感值:37。】

本小章还未完~.~,请点击下一页继续阅读后面精彩内容!

喜欢从大学讲师到首席院士请大家收藏:(www.twxs8.org)从大学讲师到首席院士推文小说更新速度全网最快。

推文小说推荐阅读: 斗破之返还系统毕业照:我跟女神穿情侣装从神雕开始的武学奇才华娱之顶流进化论盗墓:不装了,你哥我是发丘天官游戏:我能无限复制玩家天赋重生的我真没想谈恋爱啊签到种田:咸鱼大佬她满级无敌诡道之仙:我能看到命运我能垂钓LOL世界华娱:花光了女友的小金库!斗罗:只能再苦一苦唐三他们了同时攻略四位大佬后修罗场了鬼谷八荒:我有一个修改器史上最强汉天子从迎娶毁容公主开始修行我在乡村直播的悠闲生活重生:我的白月光后悔了海贼:我以魔手颠覆世界全人类缩小一百倍初次爱你,为时不晚大宋一把刀木叶:改变剧情就变强全球逃生:开局获得无德地图从妖尾开始的妄想之旅龙族:当路明非得到数码暴龙机准备开机甲的我转行修仙了全球复苏:从将军庙开始签到进化游戏:我有一本魔种图鉴这年头谁还不是个穿越者了长生:在仙诡世界交易寿数大恶魔福尔摩斯过时不爱制作原神,开局让刻晴本人拍pv我,海女之主!隔河千里,秦川知夏那年华娱重生后,我只想躺赢黑科技从小米手机图纸开始小欢喜:我叫宁想影视:流窜在诸天的收集员龙族:我的一人之下绝对有问题灵异复苏?无所谓我会出嘴!四合院:霸道的人生米宝三岁半,被京城大佬们团宠了四合院开局啃老一大爷南有嘉树LOL:这个男人来自外卡联盟:整活选手,全网求我正经点重生:我真不是老六
推文小说搜藏榜: 长生仙缘:从照顾道兄妻女开始长生修仙:我能用族人的气血加点魔女小姐不想成为歌姬招黑体质开局修行在废土律师本色滨江警事奥特:我真不是债王啊!我的替身是史蒂夫月天子我妈不可能那么强柯南之柯学漫画家工藤悠二影视世界从二十不惑开始迎娶长乐,岳父李世民赚麻了穿到远古兽世种田忙灵异复苏?无所谓我会出嘴!我为遮天岱岩宗主之女想害我兽世种田,穿成对照组后我咸鱼了开局新手村BOSS柯学恋爱的正确姿势化茧成蝶异能觉醒之百兽女王我在诡异东京捡属性电锯人:我有双恶魔天道罚恶令御兽从零分开始乱入一起同过窗斗破之返还系统四合院之我是羊城特派员文娱大侦探前妻失踪后,沈公子他疯了海贼:模拟个一亿次再说我可以穿越进热血传奇游戏直播:开局喂狗,你来道德绑架?基因时代:我能重演神话战争宫廷和膝枕,奥地利的天命我在诡道生反骨泛地球联盟理事会穿越乙女小说,开局获得羞辱系统这个明星向往退休的生活长生:在仙诡世界交易寿数窃仙从摄影开始的完美人生诡异降临:我有九千万亿功德离婚后,前妻要进娱乐圈NBA写轮眼华娱:纵情名利场我真不是3D球员影帝的精神状态不太稳定我在古代直播带货,富养了摄政王
推文小说最新小说: 我组建了最强剑客集团家族修仙:我能看到提示四合院里的读书人武道长生从内丹术开始遮天之无上巅峰斗破之人生模拟器人在斗罗,我是龙神之子长生武道:我有一具玄水蛇分身战国大魏王谍海孤雁文娱之顶流艺术家亚人娘补完手册桃花山刘家修仙传红楼之剑天外来从机械猎人开始模拟人生:我为众生开仙路猎命人不当对照组,我上家庭综艺爆红了贵妃她娇又媚,疯批暴君拿命宠离婚后,前夫每天都想上位吾家阿囡魔眼小神医首富从货柜寻宝开始游戏万界之群员全是我自己福德天官我老婆是导演神明模拟器我的金融科技帝国仙人消失之后亮剑之浴血抗战东京女友图鉴从吞噬开始做任务凡人:掩月宗的日常高武归来变成了四合院的邻居催泪系导演我在仙界富甲一方全网黑后,她回乡下养老了神秘复苏之遗忘世间战锤:以灰烬之名来自星渊从大学讲师到首席院士英雄联盟之千年军阀警告!团宠小奶包她糖分超标!温教授,你家的小作精她甜又野特种岁月之弹道无声我家直播间通古今开局金风细雨楼主,一刀惊天下疯了吧,你管这叫检察官大理寺卿的江湖日常密特拉之契