哨兵小说 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!

打发走四名学生后,徐川再度站到了费弗曼教授抒写数学的黑板前。

N-S方程,全名-纳维-斯托克斯方程,是一个描述粘性不可压缩流体动量守恒的运动方程。

广义上来说,它并不是一个方程,而是数个方程组成的一个方程组。

比如由纳维在1827年最先提出粘性流体的运动方程;

比如泊松在1831年提出可压缩流体的运动方程;

亦或者圣维南与斯托克斯在1845年独立提出粘性系数为一常数的形式,都称为Navier-Stokes方程。

这些方程反映了粘性流体流动的基本力学规律,在流体力学中有十分重要的意义。

但它的求解非常困难和复杂,在求解思路或技术没有进一步发展和突破前只有在某些十分简单的特例流动问题上才能求得其精确解。

截止到目前,数学界对其的推进也只不过是‘在给定的初始值的某种范数适当小,或流体运动区域适当小的假设条件下,N·S方程的整体光滑解的存在”这一步而已。

这对于整体的NS方程来说,几乎可以说完全没有什么推进。

毕竟当雷诺数Re≥1时,绕流物体边界层外,粘性力远小于惯性力,方程中的粘性项几乎可以忽略。

而忽略掉了粘性项后,N-S方程可以简化为理想流动中的欧拉方程。

如果是单纯的对欧拉方程进行求解的话,并不难。

但很显然,这种地步的求解,并不符合徐川对于NS方程的要求。

对于N·S方程而言,他不要求完全解决掉这个问题,去求证出解的光滑性,也不梦想能计算出最终解。

但至少,他想要做到能在给定一定的初始条件和边界条件下,可以确定流体的流动。

这是控制可控核聚变反应堆腔室中超高温等离子体流动的基础要求。

如果这个都做不到,后续的湍流模型和控制系统那就更别想了。

而费弗曼叫教授罗列在眼前黑板上的这些算式,能为推进到这一步带来希望。

如果能解决掉这个等谱问题,他和费弗曼就能将NS方程就能往下推进一小步。

至少,能做到在曲面空间中,给定一个初始条件和边界条件,确定解的存在并且光滑。

别小看只是一小步,但数学界用了一百五十年的时间都没有的做到过。

所以徐川迫切的希望能够解决这个问题。

.......

站在黑板前,徐川沉思了良久,最终依旧是摇了摇头。

对于等谱非等距同构猜想,他暂时并没有什么想法,无论是拉普拉斯算子还是椭圆算子,亦或者有界连通区域入手,他都看不到什么希望。

至少,这些方向并没有给他带来什么让人眼前一亮的想法或者思路。

摇了摇头,徐川重新回到了办公桌前,暂时放弃掉去等谱问题的突破,开始整理这段时间和费弗曼的交流。

或许费弗曼说的没错,灵感说不定就在整理资料的自己冒出来了呢?

但遗憾的是,这一预言的灵感直到他将思路和想法整理完毕也没有冒出来。

好在他并不是一个急性子,长期的科研经历让徐川知道,越是面对这种世界级的难题,越是要沉住气稳住心才行。

一个人在急迫,慌乱的时候,做出的选择和决定,不说百分百都是错的,但选错的概率,无疑是相当大的。

最好的办法,就是理清思路,从基础做起了。

解决问题要找关键,而解决数学问题的一种方法是将它们分解成更小、更易于管理的部分。

这种方法被称为“分而治之”。

通过将问题分成更小的部分,可以让它变得更容易理解和解决。

此外,将问题分成更小的部分可以帮助识别在从整体上看问题时可能不会立即显现的模式和关系。

当然,这种方法并不适用于所有的数学猜想。

因为有些数学猜想无法被拆分。

但对于等谱非等距同构猜想而言,它并不属于无法被拆分的问题,它的基础构建于近代微分几何上的数学难题,融合了谱理论与等谱问题、曲率与拓扑不变量等方向的数学知识。

在这个基础上,徐川将其拆分成了原始的数学架构,然后从这辈子最熟悉的谱理论与等谱数学出发,去一点点的完善和解决的这些问题。

这种手段在物理领域也很常见,一般说来,复杂的物理过程都是由若干个简单的“子过程”构成的。

因此,分析物理过程的最基本方法,就是把复杂的问题层次化,把它化解为多个相互关联的“子过程”来研究。

这种方法不仅仅在初高中大学这种学生时代有用,哪怕进入了研究生,博士生,也依旧能适应于各种物理领域。

而数学的拆分法,和物理的分析法,有着异曲同工之妙。

所以徐川用起来还是挺得心应手的,至少需要花费大量时间去学习一种新的数学研究方法。

......

接下来一周多的时间,徐川都在专心尝试用这种方法去解决等谱非等距同构猜想,而普林斯顿每周的授课,他都交给了较为年长一些的罗杰·迪恩。

今年已经三十一的罗杰·迪恩在意呆利米兰理工大学已经快成了博士学位,甚至毕业论文都已经准备好了,来普林斯顿是进修的,代替他给那些本科生讲课并没有什么问题。

小主,这个章节后面还有哦^.^,请点击下一页继续阅读,后面更精彩!

喜欢大国院士请大家收藏:(www.shaobingxs.com)大国院士哨兵小说更新速度全网最快。

哨兵小说推荐阅读: 还好分身可以投放万界重生后嫁给了敌国太子济南的冬天我编造了全球修仙时代网游:三国,我的农民超级猛洪荒:我,龙族老祖,绝不出关!特利迦奥特曼之永恒守护者什么叫Carry型上单啊拯救系统:逃荒宿主你冷静点我就是通告艺人怎么了!控制台玩家终将成神我在仙侠世界搞开发在下娱乐天王,有何贵干特种兵之我能看见经验条穿越后她被迫成为首辅妖孽奶爸在都市我的女友是恶劣大小姐我在灵气复苏的世界创造精灵我的医术能加经验值柯南之里魂的好感系统我在仙侠世界练武四合院里的读书人猩界崛起曲医生的房客总裁偏宠替身妻我在人间筑仙庭人在超神,我是超兽冥王从帧数化超能力开始的诸天之旅艾泽拉斯大奥术师全球求生:天黑请出门西游:开局帮冥河强化阿鼻剑八零:离婚后我重生了我的国风抽卡系统医生第一天,从负心狗开始动刀韩娱之这个影帝不简单豪门千金在垃圾星重生了圣殿之剑大秦:开局捡到八岁始皇帝人在斗罗,无限模拟人生渣男成亲当天,我躺平当他嫂嫂互穿成爽文对照组完美世界之帝骨女世子永生之道起玄黄半岛命理大师重生从拒绝青梅开始斗罗:唐三是我哥哥聂少的掌上娇妻诸天之从唐探二开始红楼之平凡的人
哨兵小说搜藏榜: 我的女友是恶劣大小姐九十九岁那年,我的福报来了诸界末日黑心企业漫威里的深红主宰西游:瞎眼五百年,弟子全是大妖战国之我为魏昭王小丑先生,你被逮捕了!精灵:开局谋划闪光巨金怪斗罗:开局觉醒蓝电机械霸王龙焚香志异人在港综,最强生物锦鲤少女逃荒种田播放动漫名场面,震撼诸天综漫遮天从凡体开始大宋的天空美漫:我真不是祖国人八十亿玩家打穿仙界人在斗罗,无限模拟人生Be后我成了纸片人的黑月光对,我就是要死了!海王与海军大将模拟器:全球神话降临我那伪装成细胞的芯片从亮剑开始的华娱诸天青云书我在一人活了千年锦衣状元王座巫师我能给万物添加词条人在美利坚,超度每一天我的都市武道加点人生从迎娶毁容公主开始修行四合院:我有破碎空间我得长生后开局化身天师连斩诡异全球森林求生:我有百倍增幅渣男成亲当天,我躺平当他嫂嫂离婚后,少夫人天天轰动全世界在下娱乐天王,有何贵干制霸羽坛电竞大神太会撩,想跑!互穿成爽文对照组重生末世:开局中奖3000万百世修仙:我在游戏开服前飞升斗罗:开局诱拐蓝银皇快穿之炮灰的正确操作九星兽医,被兽族追捧不过分吧?完美世界之帝骨国风守艺人从木偶戏开始我丧葬主播,一个关注吓懵鹰酱!
哨兵小说最新小说: 我家仙子多有病凡人:我,厉飞雨,属性修仙!北宋:我成了赵佶影视世界的逍遥人生亿人聊天群家族修仙:从御兽开始崛起被欺师灭祖重生后女配师父摆烂了轮回在武侠世界凡人:开局夺舍墨居仁红楼之剑天外来半岛小行星桃花山刘家修仙传变成幼龙被女团捡到,我震惊全网无限影视,从流金开始期待在异世界贵妃她娇又媚,疯批暴君拿命宠红楼赖大爷玄学老祖回归后,制霸热搜爆红!lol:我选择弹幕最多的打法英雄联盟之千年军阀全职高手之荣耀天花板诸天从四合院启航牙台策:大陆新秩序我被霍格沃茨开除了?警察陈书科技帝国从山寨系统开始废土回响者咸鱼一家的穿书生活从零开始缔造游戏帝国全网黑后,她回乡下养老了离婚后,前夫每天都想上位斗将行我是导演,我不比烂重筑2005红楼贾兰:今晚省亲,要不要逃?半岛,从和光北做队友开始污浊妄构姜门出贵娇迪迦世界当先知四合院之饮食男女漫威逆转金刚狼御兽从提升资质开始我能召唤历史喵从山海经复苏开始漫威之我是噬元兽从光字片开始的影视诸天重生后,权臣心尖宠飒翻了唐人的餐桌战争领主:从厄运之地开始崛起大唐奴牙郎