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收到了陆舟的回信之后,卡尔森基本上已经不抱任何希望,千禧难题大奖颁奖的事情也就这么搁置了下来。
然而,也不知道是谁走漏了消息,克雷研究所取消原定颁奖计划的消息就这么传了出去。
而且最后传着传着,就传成了陆舟拒绝领奖。
自从NS方程被解决之后,不少媒体一直都在关注着那个关于千禧难题的一百万美元的悬赏。毕竟对于并不关注数学的大多数人来说,NS方程解是否存在被证明,远远没有一百万美元更具冲击性……
《纽约时报》记者撰文评论。
【……继俄国数学家佩雷尔曼拒绝领取一百万美元的悬赏之后,华国数学家陆舟同样拒绝了一百万美元的奖励。千禧难题仿佛萦绕着一股神秘的魔咒,解开这些命题的人,最终都失去了对金钱的兴趣?】
当从哈迪的手中接过这份报纸,陆舟在看完了之后,便将它随手扔进了垃圾桶,摇头道。
“简直是一派胡言,我什么时候说过拒绝领奖?我只是让克雷研究所等一等,因为我很忙,最近抽不出时间再飞一趟巴黎。”
哈迪:“教授,您是因为抽不出时间去领奖所以才推掉了克雷研究所的奖金吗?”
陆舟强调了一句说道:“是推迟。”
哈迪无奈地耸了耸肩:“好吧,是推迟……教授,其实我有个建议,只是不知道该不该说。”
陆舟看了他一眼:“什么建议?”
不好意思地挠了挠后脑勺,哈迪腼腆地笑着说道,“我的意思是,如果您实在抽不出时间,可以派我去巴黎替你领奖。您的研究很忙,但我是不介意出一趟远门的……”
陆舟:“……”
这家伙……
最近是不是太闲了?
……
关于外界的传言,对于陆舟而言只是一段小插曲。
正在忙于等离子体湍流研究的他,可没有时间去开个什么新闻发布会,专门去澄清这种无聊的事情。
除了颁奖这见事情之外,NS方程给他带来的麻烦并不仅仅只是媒体的过度关注,也有来自其它方面。
比如,自从他带着菲尔茨奖从巴西回来之后,他的邮箱里便塞满了从各种地方寄来的邀请函。
其中有的是来自国内外研究机构,也有的是来自数学学科全球排名top100的某所大学,更有的甚至根本不是来自学术界,而是来自某个电视剧剧组和某个脱口秀节目……
将这些邮件统统扔给小艾去处理之后,陆舟感觉轻松了许多。
在人性化的拒绝以及处理垃圾邮件上这点,小艾简直就像他的贴心小棉袄,在他示范了几次之后,现在已经越来越得心应手了。
将这些琐事安排妥当之后,陆舟继续回到了研究工作中,开始了对等离子体湍流问题的研究。
值得一提的是,湍流问题的困难主要来自于两大类问题。
第一类来自于系统与环境的复杂性,这种复杂性来自湍流运动系统的多样性。
以航天器为例,随着飞行高度、速度、甚至是区域、材料表面温度的变化,航天器所处的气体环境以及宏观力学环境是不断变化的。
至于第二类复杂性,则是来源于经典物理的方法论。
传统的还原论都是从物质运动的最基本组元出发,从基本组元之间的相互作用规律出发建立运动的演化方程。这听起来似乎很简单,毕竟经典物理的很多公式甚至连高等数学的方法都用不着。
然而在物理中,“多既复杂”。
同样以飞行器为例,一台波音747周围的流场将包含10^15~10^24个微流元,对每一个微流元做力学分析,并且考虑彼此之间互相造成的扰动,即便是将全球所有计算机全部用上,也很难完成如此庞大的运算量。
所以大多数做流体力学分析的研究人员,所建立的一切模型都是唯像的,不同的学者使用同样的CFD方法,甚至能得到截然不同的结果。
也正是因此,基于工程化封闭理论的湍流CFD计算,常常被称为是“艺术”,而非科学。
人们对于NS方程解的光滑性与存在性研究之所以如此的痴迷,并不仅仅是想知道那个求不出来的解究竟是否存在,而是寄希望于数学家能够在研究这个方程的时候,能够得到点什么。
它也许是一个计算亚音速区和音速区边界的构造量,也许是一个在有限范围内适用的近似弱形式,至于陆舟得到的,则是L流形以及微分几何方法对偏微分方程的处理。
对于仿星器内部的等离子体来说,第一类问题倒还好说。虽然说处在高温压状态下... -->>
收到了陆舟的回信之后,卡尔森基本上已经不抱任何希望,千禧难题大奖颁奖的事情也就这么搁置了下来。
然而,也不知道是谁走漏了消息,克雷研究所取消原定颁奖计划的消息就这么传了出去。
而且最后传着传着,就传成了陆舟拒绝领奖。
自从NS方程被解决之后,不少媒体一直都在关注着那个关于千禧难题的一百万美元的悬赏。毕竟对于并不关注数学的大多数人来说,NS方程解是否存在被证明,远远没有一百万美元更具冲击性……
《纽约时报》记者撰文评论。
【……继俄国数学家佩雷尔曼拒绝领取一百万美元的悬赏之后,华国数学家陆舟同样拒绝了一百万美元的奖励。千禧难题仿佛萦绕着一股神秘的魔咒,解开这些命题的人,最终都失去了对金钱的兴趣?】
当从哈迪的手中接过这份报纸,陆舟在看完了之后,便将它随手扔进了垃圾桶,摇头道。
“简直是一派胡言,我什么时候说过拒绝领奖?我只是让克雷研究所等一等,因为我很忙,最近抽不出时间再飞一趟巴黎。”
哈迪:“教授,您是因为抽不出时间去领奖所以才推掉了克雷研究所的奖金吗?”
陆舟强调了一句说道:“是推迟。”
哈迪无奈地耸了耸肩:“好吧,是推迟……教授,其实我有个建议,只是不知道该不该说。”
陆舟看了他一眼:“什么建议?”
不好意思地挠了挠后脑勺,哈迪腼腆地笑着说道,“我的意思是,如果您实在抽不出时间,可以派我去巴黎替你领奖。您的研究很忙,但我是不介意出一趟远门的……”
陆舟:“……”
这家伙……
最近是不是太闲了?
……
关于外界的传言,对于陆舟而言只是一段小插曲。
正在忙于等离子体湍流研究的他,可没有时间去开个什么新闻发布会,专门去澄清这种无聊的事情。
除了颁奖这见事情之外,NS方程给他带来的麻烦并不仅仅只是媒体的过度关注,也有来自其它方面。
比如,自从他带着菲尔茨奖从巴西回来之后,他的邮箱里便塞满了从各种地方寄来的邀请函。
其中有的是来自国内外研究机构,也有的是来自数学学科全球排名top100的某所大学,更有的甚至根本不是来自学术界,而是来自某个电视剧剧组和某个脱口秀节目……
将这些邮件统统扔给小艾去处理之后,陆舟感觉轻松了许多。
在人性化的拒绝以及处理垃圾邮件上这点,小艾简直就像他的贴心小棉袄,在他示范了几次之后,现在已经越来越得心应手了。
将这些琐事安排妥当之后,陆舟继续回到了研究工作中,开始了对等离子体湍流问题的研究。
值得一提的是,湍流问题的困难主要来自于两大类问题。
第一类来自于系统与环境的复杂性,这种复杂性来自湍流运动系统的多样性。
以航天器为例,随着飞行高度、速度、甚至是区域、材料表面温度的变化,航天器所处的气体环境以及宏观力学环境是不断变化的。
至于第二类复杂性,则是来源于经典物理的方法论。
传统的还原论都是从物质运动的最基本组元出发,从基本组元之间的相互作用规律出发建立运动的演化方程。这听起来似乎很简单,毕竟经典物理的很多公式甚至连高等数学的方法都用不着。
然而在物理中,“多既复杂”。
同样以飞行器为例,一台波音747周围的流场将包含10^15~10^24个微流元,对每一个微流元做力学分析,并且考虑彼此之间互相造成的扰动,即便是将全球所有计算机全部用上,也很难完成如此庞大的运算量。
所以大多数做流体力学分析的研究人员,所建立的一切模型都是唯像的,不同的学者使用同样的CFD方法,甚至能得到截然不同的结果。
也正是因此,基于工程化封闭理论的湍流CFD计算,常常被称为是“艺术”,而非科学。
人们对于NS方程解的光滑性与存在性研究之所以如此的痴迷,并不仅仅是想知道那个求不出来的解究竟是否存在,而是寄希望于数学家能够在研究这个方程的时候,能够得到点什么。
它也许是一个计算亚音速区和音速区边界的构造量,也许是一个在有限范围内适用的近似弱形式,至于陆舟得到的,则是L流形以及微分几何方法对偏微分方程的处理。
对于仿星器内部的等离子体来说,第一类问题倒还好说。虽然说处在高温压状态下... -->>
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