原创】数值解爱因斯坦场方程为啥难 [ 测不到的信号 ] 于:2010-07-15 03:19:27 复:3012204 我听说“数值广义相对论”这个小方向从2005年以后变得比较热门,是因为你说的这个突破吗? 没错,就是因为2005-2006年的这个突破。第一个成功的数值模拟是Caltech的一个博士后几乎单枪匹马完成的。近几年来,数值相对论产生了许多重要结果,既包括相对论或引力物理方向的,也包括天体与高能物理方向的。竞争也一度白热化,曾发生几个小组在某会议前三天争相在物理学评论快报上就同一问题灌水的事儿。 另外还想请教一下,数值解爱因斯坦场方程的难点在什么地方呢?我相信肯定是来源于非线性,但是具体点儿说呢?后来他们怎么突破的? 这个我也不太懂,随便说说。 的确,非线性是导致数值解爱因斯坦场方程非常困难的根本原因。数值解非线性偏微分方程本身是个大问题。我的理解是,非线性系统的解对初始条件十分敏感。对于混沌的非线性系统,著名的例子就是“蝴蝶效应”:当初始条件无法严格确定的时候,系统的长期演化是不可预测的。即便对于那些不混沌的非线性系统,当初始条件有偏差时,这个偏差通常也会随时间以指数速度放大,导致初条件失之毫厘而结果谬以千里。 由于数值计算只能实现有限精度,舍入误差不可避免。如果这些误差不受控制的随非线性系统演化,结果可想而知。 不过仅就非线性带来的困难而言,爱因斯坦场方程也未见得就比著名的磁流体力学方程更吓人。导致数值解爱因斯坦场方程成为极端难题的是非线性系统的共性与广义相对论的个性的结合。爱因斯坦场方程的解是个场(废话)。这个场描述的不是流体的密度、电磁场的强度之类的普通角色,而是时空的几何结构。在广义相对论中,不但物质与能量的发展变化是统一的,物质能量与时空的演化也是一体的。正如 John Archibald Wheeler 教导我们的: Spacetime tells matter how to move; matter tells spacetime how to curve. 在此,时空不再是物质世界永恒不变的背景,它是物质世界本身。具体到工作在数值相对论领域的物理学家们,空间如何延展,时间如何流逝,都是他们在演化爱因斯坦场方程时随时要澄清的。当这些对经验直观产生挑战的微妙问题与方程本身的非线性特性结合时,产生了一系列(以下的例子均为道听途说和个人理解)。 一,数学没跟上的代价。 为了进行数值演化,爱因斯坦场方程要被改写成一组(几十个)一阶偏微分方程,而为了保证解的稳定性这个偏微分方程组必须构成一个双曲的柯西问题。不管后半句是啥意思,总之人们直到2000年左右才搞清楚这一点,并意识到大家几乎白忙了快二十年。 二,黑洞中心的奇点怎么办? 所有物理量在奇点都是无穷大,这怎么搞数值模拟呢?根据两种不同数值方法的采用,两种方案产生了。 第一帮人用的是标准的有限元法,朴实无华,程序相对简单,不过运行速度较慢。他们说,奇点不用担心,只要奇点不恰好运行到坐标格点附近估计就没事儿。如果奇点接近了坐标格点,稍微挪挪格点们就成。信不信由你,这么搞居然成功了,尽管事后几年人们才逐渐理解为什么会成功。 第二帮人用的是波谱法(pseudo spectral method),程序复杂但运行速度极快。不幸的是,直至目前,他们省下来的运行时间基本上都用来写程序了。他们说,物理量变化越平缓光滑波谱法越牛,甭说奇点本身,就是靠近奇点我们都受不了。我们必须把奇点从计算区域中扣掉,并在扣除的边界上加适当的边界条件。事实证明,加边界条件不难,不过尾随奇点的运动并扣掉适当的区域可费了大劲了。至今波谱法程序还时常受此困扰。 三,动态的规范(guage)条件。 这个类似于坐标系的选取。对同一个问题,我们可以自由的选取不同的坐标系,写出不同坐标系下长相不同的方程组,解出不同的数值解,不过有一点可以肯定,我们最终会得到同样的物理过程,同样的因果关系,否则一定有人算错了。你可以把东改成叫“西”,把西改成叫“东”,太阳该从哪边升起还是从哪边升起。当然,恰当的选取坐标系可以极大的简化计算。一个球对称的系统你非要用直角坐标那是找事儿。规范自由度与之类似,有些计算中自由度的选取不影响物理结果本身。在此我以电磁场方程作个类比。如果你对洛伦兹规范这个名称不陌生的话大概也会记得麦克斯韦方程组在这个规范下可以写成一个多么简洁而对称的形式。在解爱因斯坦场方程的过程中,恰当的选取规范条件不但可以简化计算,更是决定成败的关键。 还是以坐标系的选取为例,对于一个球对称的史瓦西黑洞,我们自然是选取球坐标来描述。可是越接近视界的地方,引力场越强,时空的扭曲也越强。视界的位置上,时空度规变成无穷大,时间与空间发生”反转“,这看似是奇点。其实这只是坐标奇点,是由于不恰当的坐标选取造成的。如果我们选取爱丁顿坐标就会发现,在视界的位置上没有任何物理量是无穷大。可见,一个以平时经验看来自然而然的坐标选择当遇到黑洞这种极端环境时,随时可能产生意想不到的问题。更何况这还是面对一个独自静止的最简单的黑洞。想象一下两个黑洞绕在一起的情形,强烈的时空扭曲不断变化,任何初始选取的坐标系统都会迅速和自身纠缠在一起,产生坐标奇点。必须有办法随着双黑洞系统的演化动态的调整坐标和规范的选择。 四,艰难的满足约束。 在此我再以电磁场方程作类比。游MM列出了麦克斯韦方程组(Maxwell’s equations)的微分形式。盯着方程仔细看,第一个和第三个是一类,没有对时间的微分。也就是说,它们描述了电磁场在任何时刻都必须满足的约束,但不描述电磁场如何随时间演化。另两个方程自然就是演化方程了。如果一组初始条件满足了约束方程并依照演化方程演化,则麦克斯韦方程组保证它们在演化过程中的任何时刻都依然满足约束方程(坚持读到这的同学可以自行验证)。这其实也是废话。如果满足某个理论约束的系统依照这个理论的要求演化,演化着演化着就不再满足这个理论自己要求的约束了,这个理论就只有悲剧了,它逻辑上不自洽。 一样地道理,不过更复杂些,爱因斯坦场方程也有自洽的约束部分和演化部分。不同的是数值误差在麦克斯韦电磁场方程和爱因斯坦引力场方程中的行为。由于舍入误差不可避免,约束在数值演化中不可能严格满足。违反约束的部分起初是与数值精度大小相仿的微小误差。在线性的麦克斯韦电磁场方程中,它们随时间演化但绝对大小几乎不变,而且可以被单独分析。在非线性的爱因斯坦引力场方程中,它们随时间以指数增大并以光速甚至超光速在数值模拟区域内四处乱窜,打在边界上还会到处乱弹,难以被追踪控制。它们爆炸性的增大立即导致计算机的溢出错误,扼杀了刚刚起步的数值模拟。人们试图用各种算法追踪并控制违反约束的部分,但每每发现加了复杂控制系统的程序通常死的更快。误差导致的疯狂扭曲的时空看来总是比人们狡诈一些。 这实际上是最后被解决的问题,也导致了最终的突破。2005年,上文提到的那位博士后使用了广义和谐规范(generalized harmonic guage,中文听起来很强大)改写他的方程组并取得了成功。广义和谐规范在方程组中引入了一些平时没用的项,因为如果约束被满足,这些项都是零。但当违反约束的部分出现时,这些项会让它们产生自阻尼效果,以致违反约束的部分越大,它们对自己的抑制就越强。由于抑制是违反约束的部分自己产生的,它永远不会像人工控制那样被违反约束的部分欺骗。这也再次表明了恰当的规范选择不仅带来便利,更是成败关键。 五,边界条件的选取。 上面说过加边界条件不难,这是指在黑洞位置上被挖去奇点的内边界。由于视界的存在,黑洞内部的边界条件最简单:有出没进,只能从模拟区域流向黑洞中心,不能从黑洞中流进模拟区域。远处的边界条件就复杂些,既要允许符合物理要求的出入条件,又要保证违反约束的部分只出不进还没有反弹。 我知道的大概就这些。最后说一下,双黑洞系统的演化还相对简单些,因为系统中只有纯时空曲率而无普通意义上的物质。现有的热门问题之一是数值模拟一个中子星(脉冲星)被黑洞吞噬或被黑洞的强大潮汐力撕碎。这很可能是伽马射线爆发的机制,也是很有希望被发现的引力波源。就数值方法来说,这也很有挑战性:爱因斯坦场方程和磁流体力学方程这两大难凑在一起了。 管理推:游识猷, 通宝推:冷原子,深夜腌的萝卜丝,
数值解爱因斯坦场方程为啥难 [ 测不到的信号 ] (图)
原创】数值解爱因斯坦场方程为啥难 [ 测不到的信号 ] 于:2010-07-15 03:19:27 复:3012204 我听说“数值广义相对论”这个小方向从2005年以后变得比较热门,是因为你说的这个突破吗? 没错,就是因为2005-2006年的这个突破。第一个成功的数值模拟是Caltech的一个博士后几乎单枪匹马完成的。近几年来,数值相对论产生了许多重要结果,既包括相对论或引力物理方向的,也包括天体与高能物理方向的。竞争也一度白热化,曾发生几个小组在某会议前三天争相在物理学评论快报上就同一问题灌水的事儿。 另外还想请教一下,数值解爱因斯坦场方程的难点在什么地方呢?我相信肯定是来源于非线性,但是具体点儿说呢?后来他们怎么突破的? 这个我也不太懂,随便说说。 的确,非线性是导致数值解爱因斯坦场方程非常困难的根本原因。数值解非线性偏微分方程本身是个大问题。我的理解是,非线性系统的解对初始条件十分敏感。对于混沌的非线性系统,著名的例子就是“蝴蝶效应”:当初始条件无法严格确定的时候,系统的长期演化是不可预测的。即便对于那些不混沌的非线性系统,当初始条件有偏差时,这个偏差通常也会随时间以指数速度放大,导致初条件失之毫厘而结果谬以千里。 由于数值计算只能实现有限精度,舍入误差不可避免。如果这些误差不受控制的随非线性系统演化,结果可想而知。 不过仅就非线性带来的困难而言,爱因斯坦场方程也未见得就比著名的磁流体力学方程更吓人。导致数值解爱因斯坦场方程成为极端难题的是非线性系统的共性与广义相对论的个性的结合。爱因斯坦场方程的解是个场(废话)。这个场描述的不是流体的密度、电磁场的强度之类的普通角色,而是时空的几何结构。在广义相对论中,不但物质与能量的发展变化是统一的,物质能量与时空的演化也是一体的。正如 John Archibald Wheeler 教导我们的: Spacetime tells matter how to move; matter tells spacetime how to curve. 在此,时空不再是物质世界永恒不变的背景,它是物质世界本身。具体到工作在数值相对论领域的物理学家们,空间如何延展,时间如何流逝,都是他们在演化爱因斯坦场方程时随时要澄清的。当这些对经验直观产生挑战的微妙问题与方程本身的非线性特性结合时,产生了一系列(以下的例子均为道听途说和个人理解)。 一,数学没跟上的代价。 为了进行数值演化,爱因斯坦场方程要被改写成一组(几十个)一阶偏微分方程,而为了保证解的稳定性这个偏微分方程组必须构成一个双曲的柯西问题。不管后半句是啥意思,总之人们直到2000年左右才搞清楚这一点,并意识到大家几乎白忙了快二十年。 二,黑洞中心的奇点怎么办? 所有物理量在奇点都是无穷大,这怎么搞数值模拟呢?根据两种不同数值方法的采用,两种方案产生了。 第一帮人用的是标准的有限元法,朴实无华,程序相对简单,不过运行速度较慢。他们说,奇点不用担心,只要奇点不恰好运行到坐标格点附近估计就没事儿。如果奇点接近了坐标格点,稍微挪挪格点们就成。信不信由你,这么搞居然成功了,尽管事后几年人们才逐渐理解为什么会成功。 第二帮人用的是波谱法(pseudo spectral method),程序复杂但运行速度极快。不幸的是,直至目前,他们省下来的运行时间基本上都用来写程序了。他们说,物理量变化越平缓光滑波谱法越牛,甭说奇点本身,就是靠近奇点我们都受不了。我们必须把奇点从计算区域中扣掉,并在扣除的边界上加适当的边界条件。事实证明,加边界条件不难,不过尾随奇点的运动并扣掉适当的区域可费了大劲了。至今波谱法程序还时常受此困扰。 三,动态的规范(guage)条件。 这个类似于坐标系的选取。对同一个问题,我们可以自由的选取不同的坐标系,写出不同坐标系下长相不同的方程组,解出不同的数值解,不过有一点可以肯定,我们最终会得到同样的物理过程,同样的因果关系,否则一定有人算错了。你可以把东改成叫“西”,把西改成叫“东”,太阳该从哪边升起还是从哪边升起。当然,恰当的选取坐标系可以极大的简化计算。一个球对称的系统你非要用直角坐标那是找事儿。规范自由度与之类似,有些计算中自由度的选取不影响物理结果本身。在此我以电磁场方程作个类比。如果你对洛伦兹规范这个名称不陌生的话大概也会记得麦克斯韦方程组在这个规范下可以写成一个多么简洁而对称的形式。在解爱因斯坦场方程的过程中,恰当的选取规范条件不但可以简化计算,更是决定成败的关键。 还是以坐标系的选取为例,对于一个球对称的史瓦西黑洞,我们自然是选取球坐标来描述。可是越接近视界的地方,引力场越强,时空的扭曲也越强。视界的位置上,时空度规变成无穷大,时间与空间发生”反转“,这看似是奇点。其实这只是坐标奇点,是由于不恰当的坐标选取造成的。如果我们选取爱丁顿坐标就会发现,在视界的位置上没有任何物理量是无穷大。可见,一个以平时经验看来自然而然的坐标选择当遇到黑洞这种极端环境时,随时可能产生意想不到的问题。更何况这还是面对一个独自静止的最简单的黑洞。想象一下两个黑洞绕在一起的情形,强烈的时空扭曲不断变化,任何初始选取的坐标系统都会迅速和自身纠缠在一起,产生坐标奇点。必须有办法随着双黑洞系统的演化动态的调整坐标和规范的选择。 四,艰难的满足约束。 在此我再以电磁场方程作类比。游MM列出了麦克斯韦方程组(Maxwell’s equations)的微分形式。盯着方程仔细看,第一个和第三个是一类,没有对时间的微分。也就是说,它们描述了电磁场在任何时刻都必须满足的约束,但不描述电磁场如何随时间演化。另两个方程自然就是演化方程了。如果一组初始条件满足了约束方程并依照演化方程演化,则麦克斯韦方程组保证它们在演化过程中的任何时刻都依然满足约束方程(坚持读到这的同学可以自行验证)。这其实也是废话。如果满足某个理论约束的系统依照这个理论的要求演化,演化着演化着就不再满足这个理论自己要求的约束了,这个理论就只有悲剧了,它逻辑上不自洽。 一样地道理,不过更复杂些,爱因斯坦场方程也有自洽的约束部分和演化部分。不同的是数值误差在麦克斯韦电磁场方程和爱因斯坦引力场方程中的行为。由于舍入误差不可避免,约束在数值演化中不可能严格满足。违反约束的部分起初是与数值精度大小相仿的微小误差。在线性的麦克斯韦电磁场方程中,它们随时间演化但绝对大小几乎不变,而且可以被单独分析。在非线性的爱因斯坦引力场方程中,它们随时间以指数增大并以光速甚至超光速在数值模拟区域内四处乱窜,打在边界上还会到处乱弹,难以被追踪控制。它们爆炸性的增大立即导致计算机的溢出错误,扼杀了刚刚起步的数值模拟。人们试图用各种算法追踪并控制违反约束的部分,但每每发现加了复杂控制系统的程序通常死的更快。误差导致的疯狂扭曲的时空看来总是比人们狡诈一些。 这实际上是最后被解决的问题,也导致了最终的突破。2005年,上文提到的那位博士后使用了广义和谐规范(generalized harmonic guage,中文听起来很强大)改写他的方程组并取得了成功。广义和谐规范在方程组中引入了一些平时没用的项,因为如果约束被满足,这些项都是零。但当违反约束的部分出现时,这些项会让它们产生自阻尼效果,以致违反约束的部分越大,它们对自己的抑制就越强。由于抑制是违反约束的部分自己产生的,它永远不会像人工控制那样被违反约束的部分欺骗。这也再次表明了恰当的规范选择不仅带来便利,更是成败关键。 五,边界条件的选取。 上面说过加边界条件不难,这是指在黑洞位置上被挖去奇点的内边界。由于视界的存在,黑洞内部的边界条件最简单:有出没进,只能从模拟区域流向黑洞中心,不能从黑洞中流进模拟区域。远处的边界条件就复杂些,既要允许符合物理要求的出入条件,又要保证违反约束的部分只出不进还没有反弹。 我知道的大概就这些。最后说一下,双黑洞系统的演化还相对简单些,因为系统中只有纯时空曲率而无普通意义上的物质。现有的热门问题之一是数值模拟一个中子星(脉冲星)被黑洞吞噬或被黑洞的强大潮汐力撕碎。这很可能是伽马射线爆发的机制,也是很有希望被发现的引力波源。就数值方法来说,这也很有挑战性:爱因斯坦场方程和磁流体力学方程这两大难凑在一起了。 管理推:游识猷, 通宝推:冷原子,深夜腌的萝卜丝,
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• Schrodinger方程:个框架内,光仍然按电磁场处理,不提光子 -marketreflections- ♂ (10758 bytes) () 07/22/2010 postreply 11:11:34
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• 李政道 果小球是可分的,统计物理的等概率原理 -marketreflections- ♂ (4877 bytes) () 07/22/2010 postreply 11:23:49
• 自旋是一个全新的力学量,没有经典对应 -marketreflections- ♂ (4809 bytes) () 07/22/2010 postreply 11:29:43
• 量子力学中,一开始是把研究课题看成“粒子”来研究的,因此适用于描述非全同粒子。但粒子实质上是全同的。为了弥补理论和事实的不符,故 -marketreflections- ♂ (2922 bytes) () 07/22/2010 postreply 11:33:38
• 物理好图 南澳洲 三言两语说量子(修改版) -marketreflections- ♂ (840 bytes) () 07/22/2010 postreply 11:37:34
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• 量子力学,用概率幅(例如波函数ψ或者态矢|φ>)替代概率P(Ai)和P(B),用Green函数或者跃迁振幅或者替代条件概率P(B -marketreflections- ♂ (3680 bytes) () 07/22/2010 postreply 15:17:07
• www.streetinsider.com top website trader economist -marketreflections- ♂ (69 bytes) () 07/22/2010 postreply 15:49:52
• www.schaeffersresearch.com -marketreflections- ♂ (100 bytes) () 07/23/2010 postreply 09:51:54
• 波包的坍缩:处于|Ψ>态的系统,如果测量物理量A得值ai 则该系统测量后进入A的本征|ai -marketreflections- ♂ (9988 bytes) () 07/22/2010 postreply 16:02:03
• 几率幅是个重要概念,表示态矢在一个表象的一个基矢上的投影的值。 -marketreflections- ♂ (10045 bytes) () 07/22/2010 postreply 16:05:09
• 一个或一组力学量所有的基矢即在希尔伯特空间中张成一个表象,通俗点说就是一个坐标系 -marketreflections- ♂ (991 bytes) () 07/22/2010 postreply 16:07:28
• Dirac:处于叠加态|Ψ>的系统,部分得处于|Ψ1>,部分的处于|Ψ2> ……, -marketreflections- ♂ (592 bytes) () 07/22/2010 postreply 16:09:58
• 经典力学中位置和动量是最基本的力学量,其它力学量都是它们的函数,所以借助于直角坐标系中最基本的位置算符和动量算符及其对易关系,可 -marketreflections- ♂ (1673 bytes) () 07/22/2010 postreply 16:13:53
• 中心场定态问题:当两个粒子组成孤立体系时,势将简化成只取决于它们的相对位置 ...对易关系 -marketreflections- ♂ (486 bytes) () 07/22/2010 postreply 16:16:56
• 中心场定态问题:由于时间空间均匀性质,不存在关于时间空间的绝对标架,势将简化成只取决于它们的相对位置,孤立体系本来并没有绝对方向 -marketreflections- ♂ (945 bytes) () 07/22/2010 postreply 16:28:27
• 锚效果:(先验概率)很强的话,要消除它或者大幅度的修正它,需要很多很强的新信息 -marketreflections- ♂ (4952 bytes) () 07/22/2010 postreply 15:21:52
• 内涵越丰富,外延越狭窄,“维数灾难”,confidence高的模式,support不高(出现的频数不高) -marketreflections- ♂ (5164 bytes) () 07/22/2010 postreply 15:25:39
• 既然是“鬼”:实空间应用如通信,很难:鬼可怕,因为实空间测量不到鬼 -marketreflections- ♂ (472 bytes) () 07/22/2010 postreply 10:23:31
• 表面的统计理论 假定原子间的相互作用用平 均场近似。后者即忽略原子簇聚效应 -marketreflections- ♂ (1283 bytes) () 07/21/2010 postreply 12:27:48
• 用一个平均场来代替其他粒子对任一个粒子的相互作用,这个平均场又能用单粒子波函数表示,从而将多粒子系的薛定谔方程简化成单粒子波函数 -marketreflections- ♂ (1459 bytes) () 07/21/2010 postreply 12:31:43
• 每个电子都是在原子核和其它电子形成的有效平均势场中“独立”地运动 -marketreflections- ♂ (4798 bytes) () 07/21/2010 postreply 12:36:36
• 用百度推广的生意经 bidu -marketreflections- ♂ (2455 bytes) () 07/21/2010 postreply 15:28:01
• 图解百度财报:总营收2.823亿美元同比增74% (图) -marketreflections- ♂ (3392 bytes) () 07/21/2010 postreply 20:54:25
• bidu 图解百度财报:总营收2.823亿美元同比增74% (图) (图) -marketreflections- ♂ (3050 bytes) () 07/21/2010 postreply 21:01:11
• 百度竞价排名:质量度×价格=最后的展现价格 -marketreflections- ♂ (5692 bytes) () 07/21/2010 postreply 21:06:34
• 两个学校继续在百度做推广,等是十月份过了,他们就下线了 -marketreflections- ♂ (3343 bytes) () 07/21/2010 postreply 21:34:21
• 非法网络业务风险:药品、保健、机械设备、旅游和连锁(5项共占总营收50%), -marketreflections- ♂ (2381 bytes) () 07/22/2010 postreply 15:42:47
• bidu 百度的竞价排名行为是一个比较复杂的商业行为 -marketreflections- ♂ (8723 bytes) () 07/29/2010 postreply 15:32:57
• 雅虎和谷歌链接违法网页比例较高 引擎链接违法网页比例大多在10%—30%之间 -marketreflections- ♂ (842 bytes) () 11/23/2010 postreply 16:45:11
• bidu 李彦宏称百度营收10年将增长40倍 达到1600亿元 -marketreflections- ♂ (1655 bytes) () 11/23/2010 postreply 16:52:38
• www.zhaojinseo.com站长:赵津:no money no honey;bidu 百度的竞价排名行为是一个比较复杂的 -marketreflections- ♂ (7911 bytes) () 12/22/2010 postreply 12:58:38
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• 量子粒子兩顆粒子一旦接觸過,彼此就會保持聯繫。虛擬粒子,那些小小的振動能量 -marketreflections- ♂ (5497 bytes) () 07/21/2010 postreply 12:13:20
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• 物理好图:量子纠缠与空间非定域性 范场本身是非局域可观测的量,但它的非局域效应,一般数学上称为Holonomy,物理上叫Wils -marketreflections- ♂ (320 bytes) () 09/29/2010 postreply 08:22:59
• 爱因斯坦的定域性条件实质在于要求事物有自身的质,受其他事物的影响(如相互作用)不应超过光锥规范。 -marketreflections- ♂ (24536 bytes) () 09/29/2010 postreply 08:31:42
• 物理好图:纤维丛是流形向乘积的推广,矢量丛;E为全空间,M称为底空间, 称为丛投影, 称作纤维。直观地说,矢量丛E是积流形和纤维 -marketreflections- ♂ (21662 bytes) () 09/29/2010 postreply 08:37:39
• 物理好图:将戏统循环一周 返回后,由于参数空间的拓扑不平庸性,所出现的不为零相因子 称为Berry相位。 -marketreflections- ♂ (743 bytes) () 09/29/2010 postreply 08:40:08
• 物理好图:流形就是流变着的形状,它在每一点的近旁和欧氏空间的一个开集是同胚的。因此在每一点的近旁可以引进局部坐标系。流形正是一块 -marketreflections- ♂ (1946 bytes) () 09/29/2010 postreply 08:43:43
• 在量子力学中,完备本征函数形成了希尔伯特空间,微观粒子是由希尔伯特空间决定的。我们把不是普通三维空间的坐标或变量,叫做粒子的内禀 -marketreflections- ♂ (1559 bytes) () 09/29/2010 postreply 08:50:35
• 相对论类空间隔 逻辑上相互独立条件的合取:两个独立的条件是指“定域性”(locality)和“完备性”(completeness -marketreflections- ♂ (8855 bytes) () 09/29/2010 postreply 08:58:02
• 閔可夫斯基時空:光速在各个惯性参考系皆为定值,度规,正交归一基底(orthonormal basis)必然包含一个类时与三个类空 -marketreflections- ♂ (2352 bytes) () 09/29/2010 postreply 09:04:15
• 一维矢量平移总是拓扑平庸的,一维准定态时空演化过程,其拓扑性质是平庸 -marketreflections- ♂ (63 bytes) () 11/19/2010 postreply 03:28:34
• 底空间各个地点各有各的纤维空间,就是非平庸丛了。 -marketreflections- ♂ (25930 bytes) () 11/19/2010 postreply 04:11:36
• 积分流形就好比是好比是原函数,而已知的那组切空间的子基就好比是导数 -marketreflections- ♂ (11713 bytes) () 11/19/2010 postreply 08:15:50
• 微分几何的大部分也就是告诉你如何用微小的平直空间来建造一个"任意的"流形, -marketreflections- ♂ (562 bytes) () 11/19/2010 postreply 04:13:39
• 戏统循环一周返回后,由于参数空间的拓扑不平庸 性,所出现的不为零相因子称为Berry相位 -marketreflections- ♂ (92 bytes) () 11/19/2010 postreply 03:31:01
• 所谓纤维丛的截面就是每一根纤维上拿一点(一个值)来拼出来的东西。是平面曲线y=f(x)的推广 -marketreflections- ♂ (2837 bytes) () 11/19/2010 postreply 04:17:28
• 古典微积分中导数是函数的变化除以自变量的变化,推广到纤维丛就是截面的变化(平行移动)对底流形参数的变化,这就是联络(一般有多个分 -marketreflections- ♂ (260 bytes) () 11/19/2010 postreply 04:20:08
• 规范势是纤维丛(主丛)上的联络,而规范场强是纤维丛(主丛底空间)的曲率 -marketreflections- ♂ (21224 bytes) () 11/19/2010 postreply 04:24:05
• 量子粒子由波函数描述,通常包含内部自由度。内部自由度对应的波函数可以当作纤维,底空间可以是普通的三维欧氏世界,也可以是(能量算子 -marketreflections- ♂ (188 bytes) () 11/19/2010 postreply 04:25:38
• 底流形上的转换函数之非平庸由结构群描述 纤维也有"转换函数"的对应物,叫和乐群 -marketreflections- ♂ (488 bytes) () 11/19/2010 postreply 04:29:43
• 物理好图:吴国林 场与势 某一矢量的散度为零,则可以把该矢量写作另一个矢量的旋度,即可以把B写为:B=▽×A ,A就是电磁理论中 -marketreflections- ♂ (9744 bytes) () 09/29/2010 postreply 09:28:56
• 物理好图, 两个粒子运动的坐标系处理:类似于经典对两体绕质心运动问题的处理, 随几运动的两体系统难以描述,更谈不上精确 -marketreflections- ♂ (4523 bytes) () 09/29/2010 postreply 09:38:32
• 分析数学 实变函数论的中心内容是测度论和新的积分理论 -marketreflections- ♂ (16723 bytes) () 09/29/2010 postreply 12:12:45
• 物理好图, “惯性力场”是表现加速系(非惯性参照系)的相对论运动学的一个关键范畴, “升降机”为例,这是一个加速系,记作A,其中 -marketreflections- ♂ (31278 bytes) () 09/29/2010 postreply 13:39:19
• 麦克斯韦方程中有个divD=ρ的等式。这个等式的左边是场的量,因为D可以还原到电场E上。右边则是物质的量——电荷密度。等式的成立 -marketreflections- ♂ (2389 bytes) () 09/29/2010 postreply 09:50:17
• 相位坐标 相位不变性 -marketreflections- ♂ (309 bytes) () 10/23/2010 postreply 16:08:53
• 不同观察者所得到的信息之间相差的只是一个修正,就是一个相因子,曲率的这种新的、严格的数学概念,弯曲空间 (图) -marketreflections- ♂ (15764 bytes) () 10/24/2010 postreply 17:03:44
• 教授那篇关于弯曲空间的演讲稿 “度规”就是决定空间的一切度量性质(内禀)的量。广相的问题就是找出物质分布时空间的度规; 度规,是 -marketreflections- ♂ (812 bytes) () 10/25/2010 postreply 08:09:35
• 平衡算是一个比较准确的词 [ jetcar ,各方都是在测算并试探着破局的各种可能性,同时却又尽可能地在现有规则下运作.谁要胆子 -marketreflections- ♂ (841 bytes) () 10/25/2010 postreply 09:00:25
• 西方功利思想太盛是看不透今天的世界的 jetcar -marketreflections- ♂ (226 bytes) () 10/25/2010 postreply 09:11:40
• 贾春宝:所谓的金融改革不过是西方化,那个西方化从根本上不是美国化,因为美国的金融系统也是在欧洲系统的基础上建立的,传承的也是欧洲 -marketreflections- ♂ (10339 bytes) () 10/25/2010 postreply 11:24:38
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• 别忘记那个著名的“珍笼”棋局 [ jetcar ]:一切希望都酝酿于绝望之中 -marketreflections- ♂ (326 bytes) () 10/25/2010 postreply 09:14:56
• 美国现在就陷入法制的陷阱,只要搞出的法律动辄几百上千页,靠你人力是无论如何没办法吃透的,到时候一切还不得靠解释者来决定"法律的正 -marketreflections- ♂ (434 bytes) () 10/25/2010 postreply 09:33:38
• jetcar 白领工资偏低,这个倒是中国目前的心病 -marketreflections- ♂ (1285 bytes) () 10/25/2010 postreply 09:40:09
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• 美国的选举现在实 际上到了第三境界,也就是说是不同的理念之争,最小公约数,相干波,路径积分 -marketreflections- ♂ (4220 bytes) () 10/25/2010 postreply 12:39:08
• (私有制乐器上奏出的单音)律音的相互作用有两种方式:产生一个更低的律音,它的谐音频率就是各律音的频率,[color=red]该律 -marketreflections- ♂ (6268 bytes) () 10/25/2010 postreply 12:49:45
• 42就是21与6的最小公倍数,48和14的最小公约数是2. -marketreflections- ♂ (349 bytes) () 10/25/2010 postreply 13:06:39
• 42就是21与6的最小公倍数,48和14的最小公约数是2,亏或获利了解容易形成共识(比须是简单的概念) -marketreflections- ♂ (280 bytes) () 10/25/2010 postreply 13:14:12
• "最小公倍数几何成长",non liner, mkt catches fire -marketreflections- ♂ (24 bytes) () 10/25/2010 postreply 13:16:17
• 小提琴的A弦频率是440Hz,E弦频率是660Hz,它们的结合音就是220Hz,相干音就是1320Hz,这两个音构成的和声是和谐 -marketreflections- ♂ (857 bytes) () 10/25/2010 postreply 13:31:33
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• 一个矩阵的行列式就是一个平行多面体的(定向的)体积,这个多面体的每条边就对应矩阵的列,一旦方向变了,兵败如山倒 -marketreflections- ♂ (1123 bytes) () 10/25/2010 postreply 14:02:33
• 相同的唯一性定理也可解释为何在船只停泊码头前的靠岸阶段必须得依靠人工操作:否则的话,如果行进的速度是距离的光滑(线性)函数,则整 -marketreflections- ♂ (160 bytes) () 10/25/2010 postreply 14:04:32
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• 即平均场理论并不保证零能隙,平均场理论没有抓住无能隙激发后面隐含的原理 -marketreflections- ♂ (275 bytes) () 10/27/2010 postreply 10:56:06
• 物理好图:玻色子场有经典对应,而费米子场就没有呢?其原因就在于玻色子可以发生玻色凝聚。事实上,我们看到的经典电磁波都是光子的相干 -marketreflections- ♂ (10527 bytes) () 10/27/2010 postreply 11:03:46
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• 费米子体系的能量要高于玻色子体系(表-)"这意味着,玻色子体系更易在经典情况下保持规则运动 -marketreflections- ♂ (16150 bytes) () 10/27/2010 postreply 12:31:02
• 对不可区分的粒子,一个微观状态对应一种分布 。 多个微观状态对应一种分布 。 ... 平均热波长远小于粒子平均距离,波动性不显著 -marketreflections- ♂ (290 bytes) () 10/27/2010 postreply 12:50:56
• 在很小的能量间隔中,粒子的数目为n(l), n(l)=概然分布 -marketreflections- ♂ (482 bytes) () 10/27/2010 postreply 13:11:21
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• 热力学宏观,布朗微观,但分子之间没有相互作用,数学期望不为零, piling up, herd movement -marketreflections- ♂ (6332 bytes) () 10/30/2010 postreply 17:56:14
• 股票价格遵循一般化的维纳过程是很具诱惑力的,也就是说,它具有不变的期望漂移率和方差率。维纳过程说明只有变量的当前值与未来的预测有 -marketreflections- ♂ (8451 bytes) () 10/30/2010 postreply 18:06:28
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• 按经典热力学的观点,布朗运动严格来说属于机械运动,因此它表现出的是一种机械能。这种机械能是自发由内能转化而来,而与同时,它又在向 -marketreflections- ♂ (8292 bytes) () 10/30/2010 postreply 18:12:29
• Goldstone模式提供了这样一种机制,通过破缺哈密顿量中的连续对称性,系统在简并的基态间涨落,形成了无能隙(或者说激发有无质 -marketreflections- ♂ (1020 bytes) () 10/27/2010 postreply 11:09:34
• 曹昌棋教授认为,从现在的基本粒子理论的角度看,对称性的主要破坏是一种“自发破坏”或者说是一种表观上的破坏,即所有基本粒子原始都无 -marketreflections- ♂ (10003 bytes) () 10/27/2010 postreply 11:14:16
• 方程初始条件:自然规律应该在镜像反射下呈现对称(左右对称)当作一条天经地义 -marketreflections- ♂ (27862 bytes) () 10/27/2010 postreply 11:21:19
• 物理好图:杨-米尔斯场的场量子无质量,力程无限,而实际粒子内部的强力和弱力力程都很短,使用量子力学的测不准原理,表明力作用量子质 -marketreflections- ♂ (8924 bytes) () 10/27/2010 postreply 11:29:50
• 在量子场理论中,对任何粒子场或力作用场,一般总用能量密度的拉格朗日函数来实现动力学表述的。在非常有效的量子电动力学中,如果对表述 -marketreflections- ♂ (411 bytes) () 10/27/2010 postreply 11:30:40
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• 在量子场理论中,对任何粒子场或力作用场,一般总用能量密度的拉格朗日函数来实现动力学表述的。在非常有效的量子电动力学中,如果对表述 -marketreflections- ♂ (20341 bytes) () 10/27/2010 postreply 20:59:03
• 用量同样确定为质量,速度平方和时间的乘积,即活力乘上时间。在一封信中(但其真实性曾遭到怀疑)莱布尼茨写道,当物体运动时,作用量通 -marketreflections- ♂ (144 bytes) () 10/27/2010 postreply 21:00:22
• 拉格朗日从活力守衡原理出发导出了最小作用量原理;势能假设有体系内粒子间有相互作用,最小集体作用,个人路径 -marketreflections- ♂ (2636 bytes) () 10/27/2010 postreply 21:10:17
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• "质量和加速度乘积不守恒"牛顿第二律说:“F=MA”。即“力的大小等于质量与加速度的乘积”。此律是说,物体不仅能惯性运动而且还可 -marketreflections- ♂ (36160 bytes) () 10/28/2010 postreply 08:43:51
• 2、质心运动定理 作用在系统上的合外力等于系统的总质量与系统质心加速度的乘积;它与牛顿第二定律在形式上完全相同,相对于系统的质 -marketreflections- ♂ (273 bytes) () 10/28/2010 postreply 08:48:39
• 质点组由N个质点组成,组内成员之间的互相作用力叫内力,质点组以外的物体对质点组内的质点的作用力叫外力.对质点组来说,如果写出每一 -marketreflections- ♂ (3946 bytes) () 10/28/2010 postreply 08:54:36
• 惯性运动乃是对时间施行参数化的天然的依据, no spike, no "质量和加速度乘积 -marketreflections- ♂ (1415 bytes) () 10/28/2010 postreply 08:56:55
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• until a market retraces more than 61.8% of its previous trend, i -marketreflections- ♂ (3324 bytes) () 10/28/2010 postreply 17:01:48
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• 3. 光的传播需要时间,能量,花钱 -marketreflections- ♂ (263 bytes) () 11/11/2010 postreply 16:07:16
• 4. 真空中,光沿各个方向在所有惯性参考系中 -marketreflections- ♂ (73 bytes) () 11/11/2010 postreply 16:13:02
• 5. 时间的相对性过去我们对两个事件(事件即发生的事情)同时发生的描述通常是不准确的。 -marketreflections- ♂ (1453 bytes) () 11/11/2010 postreply 16:16:05
• 6. 钟慢一台相对于你是静止的钟表,信息以u 的速度离你而飞是以光到你眼睛所需的时间要长)才能传到你的眼睛 -marketreflections- ♂ (605 bytes) () 11/11/2010 postreply 16:19:49
• 假设,钟表飞行速度达到光速,你永远接收不到它转动的信息了,时钟停止 -marketreflections- ♂ (274 bytes) () 11/11/2010 postreply 16:21:47
• 7. 尺缩测量一个物体的长度 -marketreflections- ♂ (706 bytes) () 11/11/2010 postreply 16:24:01
• 8. 空间的相对性 所以对不同的观察者,空间是不同的, -marketreflections- ♂ (530 bytes) () 11/11/2010 postreply 16:25:47
• 我们描述物体在空间的位置或行为,总是以别的某种物体为参考 -marketreflections- ♂ (926 bytes) () 11/11/2010 postreply 16:27:31
• 9. 质量增加 质量是描述物体内物质的多少,它在数值上等于物体 -marketreflections- ♂ (409 bytes) () 11/11/2010 postreply 16:29:00
• 经典公式m0=F/a(m0 代表物体的固有质量 在相对论中,质量不再意味着物体内物质的;当物体高速运动 -marketreflections- ♂ (771 bytes) () 11/11/2010 postreply 16:33:22
• 10. 光速是极限速度 -marketreflections- ♂ (568 bytes) () 11/11/2010 postreply 16:35:30
• 1. 以太观念 光相对于以太的速度是个唯一固定的常数,穿过以太运动的观察者应当测量到光不同于常数的各种相对速度 -marketreflections- ♂ (15630 bytes) () 11/11/2010 postreply 15:56:12
• 爱因斯坦认为,不是运动物体长度的“机械式收缩”抵消了光速变化所带来的距离差,而是因为光速不变导致了运动物体长度的“相对性收缩” -marketreflections- ♂ (291 bytes) () 11/11/2010 postreply 15:59:40
• 物理好图 杨进第六章平面电磁波 -marketreflections- ♂ (177 bytes) () 11/02/2010 postreply 03:26:46
• 场的振动幅度与强度 脉冲 (图) -marketreflections- ♂ (12282 bytes) () 11/02/2010 postreply 03:42:31
• 我們一般認為腦是人體的最強電磁場製造者。然而出乎意外地,研究證實心臟才是人體內最強電磁場的製造者,且其強度可達腦部的5000倍以 -marketreflections- ♂ (468 bytes) () 11/02/2010 postreply 03:51:30
• 二维视野("拐点")转变为立体视野(三维空间"鞍点"):平面曲线在下降阶段其一阶导数为负,可以取两种不同的下降形态,上凸(c)时 -marketreflections- ♂ (3594 bytes) () 11/02/2010 postreply 04:08:32
• "鞍点"在三维空间中定义(图中的坐标原点),经过"鞍点"平行于z轴的平面束代表无穷多个发展方向 (图) -marketreflections- ♂ (269 bytes) () 11/02/2010 postreply 04:12:38
• economist 房四海:中国现在进入二阶拐点,未来消费走势是向上的,对大宗商品的需求还将继续增加,所以流动性选择中国是必然的 -marketreflections- ♂ (6550 bytes) () 11/02/2010 postreply 04:16:15
• economist 瑞银 汪涛 -marketreflections- ♂ (9412 bytes) () 11/02/2010 postreply 04:30:14