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第199章 沉迷?不,是巨大收获!解决问题的方法……

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  “当把点位看成是自然数,量子点位看成是质数,要确保每一个跳转的点位都有距离相等并且成对的纠缠量子对……”

  “岂不是要去证明哥德巴赫猜想?”

  刘磊说完,理论组办公室为之一静。

  其他人顺着他的解释仔细思考起来,发现刘磊说的还真对。

  问题是这样的。

  人们常说的哥德巴赫猜想,指的是强哥德巴赫猜想,猜想的核心是,每个大于二的偶数都可以写成两个素数(质数)之和。

  偶数可以看作是任意自然数的两倍。

  经过简单的推导,就可以把强哥德巴赫猜想理解为‘任意自然数的两侧都有距离相等的素数’。

  比如,数字10,两侧能找到7和13,距离相等。

  数字25,可以找到19和31。

  数字50,可以找到53和47。

  等等。

  现在的问题核心在于,要求每一个跳转的点位(未知粒子与物质沾染位置),两侧都可以找到距离相等的纠缠量子对。

  当把点位看作是自然数量子,量子点位看作是素数,问题就变成了,如何保证任意自然数两侧都有距离相等的质数,也就等同于去证明哥德巴赫猜想。

  杜伟已经理顺了思路,他开口道,“这样理解确实可以,但我们需要的不是证明结果,而是塑造过程。”

  “但塑造过程,就等同于找到能证明哥德巴赫猜想的方法。”

  “所以……”

  他没有继续说下去,意思已经很明显了。

  现在的研究要进行下去,似乎只能去找一种证明哥德巴赫猜想的方法。

  所有人都看向了张明浩。

  张明浩早就理解了刘磊的‘解析’。

  刘磊说的没有问题,杜伟的分析也没有问题。

  他们的目标要利用某种方法,去塑造粒子沾染物质的过程,也可以理解为,进行未知粒子和物质沾染过程的边界研究。

  但代入自然数、质数去理解,就等同于要找到一种证明哥德巴赫猜想的方法。

  “哥德巴赫猜想啊……”

  张明浩小声嘀咕着,伸手用力按了按太阳穴。

  其他人互相对视,也只能继续沉默。

  本来只是做理论塑造的研究,没有想到会碰到这种无解的问题。

  哥德巴赫猜想不能说是无解,但也没有什么区别了。

  办公室里安静了很长时间。

  杜伟面向张明浩,开口道,“组长,不然……换一个方法?”

  他提出个建议。

  张明浩摇了摇头,他也在想这个问题,但换一种解析方法就要从头再来。

  未知粒子的存在是确定的,不管怎么去进行解析,都会碰到和物质沾染,或者理解为‘边界解析’问题。

  他摇了摇头,看向所有人说道,“我们暂时先这样,研究也不可能一帆风顺。”

  “大家一起开动脑筋,想一想,也许就有什么好点子也说不定。”

  其他人也只能表示赞同了。

  他们觉得路已经走不通了,因为不可能找到一种能证明哥德巴赫猜想的方法。

  张明浩倒是没有这么悲观,但也觉得解决哥德巴赫猜想非常非常困难。

  这个方向不是他擅长的。

  在数学领域中,他擅长的是计算分析,包括之前霍奇猜想相关研究,也是做计算分析方向验证,去研究特定类型代数簇霍奇猜想是否成立。

  放在哥德巴赫猜想上,就像是验证一个超大的数字是否能分解成两个素数之和。

  现在的研究需要找到一种能证明哥德巴赫猜想的方法,就不再是计算分析,而是数学证明、数论方法的研究,甚至说,就是研究证明哥德巴赫猜想。

  纯数学的证明和计算分析完全是两个不同的概念,解决问题的逻辑上也有根本性的区别。

  系统的特异能力,包括《正确感知》、《关联感知》能辅助的也不多。

  比如,《关联感知》。

  他能通过关联感知判断筛法和哥德巴赫猜想中直接关联,但显然筛法无法用在所碰到的理论构建问题上。

  另外,筛法也被认为已经运用到极限,著名数学家陈景润用其解决了哥德巴赫猜想的‘1+2’问题。

  再进一步,要解决‘1+1’,几乎是不可能的。

  这就是《关联感知》引用在‘数学证明’上的局限性,相比来说,《正确感知》的效果更好,但《正确感知》也要有问题,想不到方法、找不到突破口,《正确感知》的作用也很小。

  “两个办法。”

  “一个是绕过哥德巴赫猜想,重新塑造理论基础,但新逻辑、新逻辑不一定正确,另外,未知粒子的存在,后续也必定碰到类似问题。”

  “第二是找到解决哥德巴赫猜想的方法……”

  张明浩想想都很头疼,他们所碰到的问题,就像是弦理论中的高维空间和低维空间的边界问题。

  想象一下……

  三维空间和二维空间的边界,可以理解为是整个二维空间。

  但如果是四维和三维呢?

  分析来看,四维包含了三维,但理解上就要复杂很多了,因为人类生存在三维空间,就无法想象四维空间,只能通过分析,去解析四维空间所拥有的特性。

  如果维度再高呢?

  这就是弦理论高维塑造中的边界问题。

  弦理论以弦为基本单元(非点粒子),采用‘额外维度紧致化’处理高维问题,而低维边界则由所定义的‘D -膜’承载。

  弦仅在膜上及膜间传播,引力经弦与膜耦合渗透,实现高维理论到低维可观测世界的自洽约化。

  这样一来,边界矛盾就获得了消解。

  简单来理解,弦理论解决边界问题的方法,就是“拆分和定义”,把问题进行拆分,高维谈高维、低维谈低维,然后再进行一系列‘自创’的数学定义。

  未知粒子沾染物质的过程也类似于不同维度空间的边界问题。

  未知粒子的定义是极为微小、不可测定、惰性,其唯一的表现就是‘会沾染物质’。

  在沾染物质之后,未知粒子所在的‘维度’,和物质世界产生叠加,才能够在物质的层面上促进一些现象发生,也就是ZXZ和高温超导。

  张明浩想想都有些头大,但他还是找了一大堆哥德巴赫猜想以及数论、数论方法论的资料。

  不是为了证明哥德巴赫猜想,更重要的是,想找出一种适合的方法。

  就像是杜伟说的,对于理论塑造来说,解决方法比结果更重要。

  “嘭!”

  张明浩把一大堆资料放在桌子上。

  陈兰君顿时好奇的看过来,她起身简单翻了下,惊讶道,“你研究数论?”

  她注意到一篇哥德巴赫猜想相关的分析论文,又补充一句,“研究哥德巴赫猜想?”

  “只是简单看看。”

  张明浩应付的回了一句。

  “加油!”

  陈兰君朝着他竖起大拇指,随后又坐了回去。

  如果是实验、物理的研究,还能聊几句。

  数论?

  她连‘聊几句’的资格都没有。

  张明浩说是简单看看,但连续几天都在研究那一大堆资料,脑子里也不由得总是思考哥德巴赫猜想问题。

  陈帅过来找陈兰军谈数据问题,也注意到安静坐着看资料的张明浩,他好奇的扫了几眼,忍不住说了句,“明浩啊,研究数论没什么意义。”

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