爱看读书 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!

第230章 孟勇的直觉

秦衡和陈书雪上台以后。

按照流程,需要进行自我介绍以及论文报告。

不过协会长已经向众人介绍过两人了,那么直接进入论文报告环节就可以了。

而这个环节就由陈书雪一人进行。

秦衡则是在旁边养精蓄锐准备应对接下来最漫长最耗神的质证以及辩论环节。

………………

“各位尊敬的协会成员、数学工作者、媒体工作者,大家好。

接下来我陈书雪作为论文整理人同时也是三作作者,来带大家简单回顾一下关于霍积猜想证明过程。”

陈书雪调整激光笔焦距,身后巨型投影屏亮起泛函分析框架图。

垂落的发丝被中央空调吹起时,再次响起声音时她整个人进入到了一丝不苟的学术状态。

“我们通过引入非紧致凯勒流形的加权上同调理论,重新构建了霍积算子的谱分解模型。这项工作的核心突破在于……";

陈书雪手持激光红点突然停在某个微分形式的符号上,";我的爷爷也就是前协会长陈教授发现当霍奇类与特定超曲面相交时,其示性数会呈现量化突变。

借助perelman处理瑟斯顿几何化猜想时的熵单调性思想,证明了在任意卡-丘空间收缩过程中,有一个不变量始终满足Λ-稳定性条件。

而我们论文当中称这个不变量为霍奇常数,然而问题随之而来,如何使用这个霍奇常数就成了关键。

我爷爷生前一直致力于构建合理的数学逻辑将其利用,但直到去世之前都未曾解决。

而这其中最为关键的部分我本人也一直试图推导,但始终徒劳无功。

一直到我遇上了秦衡,他以十八的年纪几天的时间就解开了困扰我十多年的难题。

霍奇猜想终究得以圆满,所以接下来我们来看当时秦衡同学的解题过程。

从代数几何的根基出发,他创新性地引入了一种全新的‘拟共形映射’概念。

这种映射并非简单地对传统映射的拓展,而是构建了一个跨越不同维度与几何结构的拓扑桥梁。

他通过精心设计的‘拟共形变换’,将复杂的卡-丘空间进行了巧妙的‘折叠’与‘拉伸’,使得原本看似毫无关联的几何元素之间,产生了意想不到的联系。

在这个过程中,秦衡同学对经典的代数簇理论进行了深度挖掘与大胆创新。

在特定的‘拟共形映射’下,代数簇的某些隐藏性质能够被清晰地展现出来,他利用拟共形变换对代数簇的局部与整体结构进行了细致入微的分析。

通过一系列精妙绝伦的推导,证明了霍奇常数可以作为一个关键参数,精准地刻画代数簇在不同形变过程中的常数量,而这恰好就是霍奇常数。

至此可以联通前后,当我们将Λ-稳定性条件改写为曲率流形的约束方程时...";

会场第一排的菲尔兹奖得主Richard borcherds猛然扶正眼镜。他认出了那些方程里暗藏的模形式——这正是他二十年前震惊数学界的突破性理论。

";所以用模形式的量子化特性来承载霍奇常数,反推出霍奇猜想的架构肯定正猜测,从而证得霍奇猜想。";

陈书雪收回激光笔,看了眼秦衡后面朝人群,微笑致意。

台下再次响起热烈的掌声送给她以及那已经去世多年的陈老。

那些记录人员正在笔记本电脑上疯狂码字,将刚刚陈书雪所说的话记录下来。

万一这次论证成功了,那么这些都是可以写进新闻甚至载入史册的东西。

其实从陈书雪的话来看,陈老爷子的遗留下来的证明架构其实取了巧,但这也恰恰说明了老爷子功底之深厚。

别人对于霍奇猜想尚且一筹莫展之际,老爷子却能从一个变式中的常数引出两端,从猜测推到常数再从常数推到结尾。

这种反推论证法在数学考试中的选择题里或许屡见不鲜,但在数学猜想的领域当中可以说是史无前例。

在变化中找不变量,从结果中推不变量,再通过不变量将变化和结果相连接,如此大胆且具有前瞻性的论证方式,难以想象当时还在研究这些的陈老其实已经90岁高龄了。

所以大脑越动越活泛这种说法并非空穴来风,有些人年过过半百大脑就和缺了油的发动机一样启动不了,其实也和本人不喜欢用大脑深度思考有关。

…………

离讲台较远的二楼用防弹玻璃隔开了与楼下参加大会人员的实际空间。

在这里待着的其实是都是保镖以及随行人员,这些人并没有入场资格,像孟勇和陈书雪的十二人安保团队也都是列坐于此,不过他们在这里视线可以始终保持关注。

而在二楼的角落处,有位貌似媒体记者的人拿起相机朝陈书雪拍了张照片。

过了五分钟之后,这人电话响起。

接通之后只有那边传来的声音。

“如果这次最后论证成功,那么照片里这个女的加上那个年轻的,两个人都可以翻上一番,但记住是两个人,而且都要活的,这是上家特地交代的。”

挂断电话后,手持相机之人眼中露出强烈的欲望看向台上的陈书雪以及秦衡,或许是视线太过直白以及强烈,引来了孟勇的侧目。

不过在察觉到有人在观察自己后,这位手持相机之人也是立刻收敛神色,摆出各种姿势拍摄下方盛大的场景。

孟勇观察了几眼以后,收回了自己的目光。

旁边的陈书雪安保团队的队长询问道:“怎么了?”

孟勇回道:“没什么,可能是我太敏感了。”

队长左右看了一眼后笑着说道:“你该不会第一次出任务吧,怎么表现的那么紧张。

轻松点伙计,瑞士政府当局布置的安保很严密,就算真的有敌人,他们也没办法轻易靠近这所建筑,外面的装甲车可不是吃素的。”

孟勇不置可否的点点头道:“外围的安保确实很严密。”

但华夏有句古话,真正严密的防御往往是从内部攻破的。

………………

爱看读书推荐阅读:位面超级替身梦境通讯碾压三体我的歌后女友末日降临,我修仙者身份藏不住了我的专属梦境游戏男神,秦爷很撩人殿下,您该回家了星际美食女神重生修仙之快穿之旅带着快递驿站穿年代末日回溯:破晓重生之战末世来临,逼我成狠人宿主今天又罢工了全球抽卡:我的抽卡有保底什么年代了,还在传统制卡快穿之女配突然被穿了冒险都市重启高一快穿:总裁攻略手册末世最卷基地长全民:你都开挂了!还有唯一天赋神级军工系统得分之王当幻想照进现实:独夫的崩灭重生末世前:手持X系统入国家队红缨记无限技能之游戏世界未来军火智能末日:开局听见老婆心声,她是重生者超级小战士,纳米奇缘末日,我带寝室四大冤种绝地求生娱乐之传奇天王[星际]宠妻指南天灾星临诸天我一直在等你——快穿神奇宝贝开局捡到一只闪光小火龙草,我不想死啊!重生之超级食神且看吾等以规则弑神明我在副本体验人生末世诸禽来自末世中的黎明末世之娇软的菟丝花神弓开天录今天大佬也不想开门云霄之顶末世,邻居太太求着进安全屋写给鼹鼠先生的情书劫天运内
爱看读书搜藏榜:末世魔侣我在末日捡空投影视世界无限之旅打造幻想世界快穿之男神游记大具现师我能幻想成真影视世界成神传斩月越界沉沦我在末世食物自由包养校花萝莉星际战场从直播开始邪佛恐怖长生萝莉的赛博世界生存指南维度仲裁者超级掠食者系统快穿被男主养成的那些日子我,人工智能魇日纪元我有一舰载星河我在超神宇宙考古两万年废墟下的人末世异能之莲依无限电影群为死者代言诸天:从屠龙开始融合万物末日我在尸群当中睡大觉末世:大小姐的贴身保镖在港综吃成传奇至强创世超级细菌分身星际最强打工人实锤快穿后我成了反派的心头宠第七小队的XX日常快穿之戏精宿主娇又媚情深案浅之反穿福妻神雕醉公子穿越异世的领主大人影视都市之旅星空:创世祖神终极弑仙系统太阳系之心的呼唤我的暗恋对象变死对头后武破魔天她有特殊逆袭方法末日合成专家变异围城之极度恐惧虚拟神格贼行诸天末世:小心身边的人
爱看读书最新小说:重生末世,我有生机空间纵横万界:从华母星做圣王开始星河探迹1:尼比鲁往事世界重置,我拥有全系异能无序法则小白羊座的知识穿越科技大陆:帮助龙国文明跃迁冰封末世:重生归来重生到虫族,我还是我变成蝴蝶也要活下去末世降临:我靠金手指逆袭成大佬npc太软,玩家大佬纷纷沦陷我的农场在星际直播间通兽世,五个兽夫争榜一人在诸天,地球亲自送我上路湮灭抗体黑女巫是S级哨兵们的白月光圣女从校园开始末日基建末日纪元:涅盘三重奏未来的AI时代末日审判官:我在废土当杀神青铜教父太空流浪从手搓飞船开始莫比乌斯:世界线最痛的不是利爪而是希望星际求生:开局逃生舱,横扫诸星避难所:谨慎的我建起一座城穿进脑残末世小说里杀疯了都穿星际了,直播震撼华夏怎么了末世重生:我靠种田拯救人类量子观测者:穹顶之下的长生悖论恶雌凶猛,玩转十个兽夫末世全系哥这个世界也太能缝了末日天城:终末超级行宫娇软雌主太甜,众兽夫圈养上瘾开局无敌:没有技巧全是数值恶女流放垃圾星,靠白嫖系统逆袭末世之小胖崛起末世囤货之我有一座冷战基地末世:我靠植物异能崛起顶级向导和她的疯批哨兵们末世嘤嘤怪?一拳捶死丧尸王时空守护者及永生人娇软恶雌要洗白,兽夫跪着求我宠奥特:掠夺词条!开局升格黑暗皇帝!尸潮,与绝望同行开局一辆购物车发育全靠卡BUG寄世界于墨染全球异变:从湾鳄开始吞噬进化!