糖果小说

手机浏览器扫描二维码访问

第七十二章 你能听出一面鼓的形状吗(第1页)

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ey1berry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。

“ey1berry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·苏尹来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(ey1berry)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(ey1berry)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(ey1berry)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ey1berry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?”。

热门小说推荐
重生丑女种田养家忙

重生丑女种田养家忙

古代温馨种田文,挣钱,养家,过日子。现代大厨程然,穿越成了农家毁容小姑娘郑小满。破败的屋子,瘸腿的父亲,幼小的弟妹嫌弃的大伯,缺德的伯娘,一来就给她搞了个分家好在她家依山傍水,只要勤快些,山里河里什么都有。喂鸡,养猪,做美食小日子这不就慢慢红火起来了最后再找个老实男人,这小日子真是不要太美好。作者性子慢热,希望大家多些耐心,爱你们哟。...

联盟绝活哥

联盟绝活哥

重回s7赛场的王稳健成为了ym的替补中单,并觉醒了绝活哥系统!他掏出了一个个绝活英雄,碾压各路职业选手!中单提莫中单卡特中单小法各种各样的英雄,以绝活级的熟练度,在他的手中大放异彩!重铸LpL荣光,我辈义不容辞!联盟绝活哥...

大师兄成亲当日,小师弟杀红了眼

大师兄成亲当日,小师弟杀红了眼

简介关于大师兄成亲当日,小师弟杀红了眼他一朝穿成仙门大师兄,只想过逗逼摆烂生活却要被迫苦带小师弟。怎奈他含辛茹苦把小师弟当儿子养,儿子却暗中对他这个老子存的是别样心思,还总说些让他不解和心头颤的话。大师兄,这个世上有比我长的好看的女人吗?大师兄,你这是打算弃我而不顾了大师兄,你可知道离开我的后果一日大师兄穿上大红喜袍拜堂成亲,小师弟脚踏吞天黑云冲了过来,所经之处皆是尸山血海均都视而不见,眼中只有他的大师兄。众人大惊,小师弟勾唇一笑。大师兄我来娶你了。...

四合院开局薅资本亿点羊毛

四合院开局薅资本亿点羊毛

获得十万立方米空间的李志刚用三天时间去米国薅了亿万物资,然后穿越到四合院的世界,开启了美妙的人生旅程。四合院开局薅资本亿点羊毛...

抗战之开局让少帅下跪

抗战之开局让少帅下跪

穿越到1925年,成为从西点军校D国军事学院毕业的张大帅第二子张宗卿。  偶获超级军工设计系统,各式超时代武器纷纷涌现。  彼时,时局维艰,华国尚未一统。  羸弱的华国面对虎视眈眈的倭奴国,张牙舞爪的大熊国。  世界格局风云涌变,华国在二公子的带领下自此复兴,傲立于世。  张汉青谁敢欺负我,你们知道我二弟是谁?我二弟是大帅,我就是扛着二弟的旗子吃软饭,不服气,憋着!  张大帅家有麒麟儿,张家必兴,华国必兴!  姜老板倭奴国人打过来了怎么办?酿皮西,问张宗卿去!  白诸葛白某自认诸葛,却连给张宗卿提鞋的资格都没有。  李综任从未见过如此战法,从未见过如此火力压制,简直是吊锤倭奴兵啊!  思达林打什么打?看着张宗卿的军队来了,撤退就是!这叫保存实力。  倭奴国悔不该招惹华国,悔不该招惹张宗卿。  ...

诱妻之我的不良帝君

诱妻之我的不良帝君

潇湘书院VIP20180208完结1508万字1238万阅读4446收藏内容简介他是九重天上至高无上的帝君,一喜一怒牵动整个四海八荒,却对自己的徒弟有了非分之想,临渊觉的,这事很纠结,因为,这小东西的年龄还不到他的一个零头,他实在下不了口啊!她是天君收养的小帝姬,一身戾气杀伐决断,是天界赫赫威名的女战神,却明目张胆的垂涎于自己的师傅,苍灵觉得,把师傅扑倒,与师傅双修,乃是她奋斗终生为之追求的目标。当有一天,小帝姬向师傅表了白。。。。。。作为天地共主的帝君大人,彻底沸腾了。。。。。。这一沸腾,帝君大人脑子一抽,就把小帝姬给拒绝了。于是乎,小帝姬被贬去一重天,身边的桃花竟然朵朵竞相开放!帝君大人终于坐不住了,桃花来一朵他给掐一朵。西海龙宫太子给她造了水晶宫?拆了!魔族少尊给她养了蚀心蛊?毁了!什么?妖族三殿下为她失了清白?这是哪位神仙做的好事?苍灵恨的咬牙切齿临渊你个老不死,有多远给我滚多远!帝君大人清浅一笑,端的是绝世芳华,苍苍,我已经滚到你身边了。。。。。。。。。。三生三世的纠缠,他们忘记了所有彼此有关的一切,唯有那句落在她耳边的,苍苍,我心悦你。任世间万千变更,从洪荒到时至今日,永远亘古不变。他用千万年的等待,设下一个弥天大局,只为等她再度重生。他说苍苍,我所有的第一次都是你的,你得对我负责!他说苍苍,来吧,尽情的蹂躏我,他说,苍苍,我活了太久,岁月太长,我存在的意义,就是为了爱你!最后的最后,苍灵才知道,为了诱她入局,他在青龙台上忍受挫骨焚身之痛,为扭转命定姻缘遭受天谴魂飞魄散。。。。。...

每日热搜小说推荐