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第127章 传承

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的其他几位教授都点了点头。

没错,陈辉的实现方式不仅没有问题,还非常完美,巧妙,充满了巧思!

这时,坐在袁新毅身边的云伟站起身来,“实验中观测到n=3的分数陈数可能对应多种模形式,需额外物理判据,若实验测得σxy=e2/(3h),可能对应多个模形式的不同系数组合,需更高精度区分。”

“这些问题你考虑过吗?”

云伟看向陈辉,不等陈辉回答,就又继续问道,“朗兰兹纲领在二维数论中成熟,但三维及以上拓扑相的分数陈数缺乏对应的模形式理论框架,需发展全新的高维自守形式理论。

数论结构与物理现象的联系更多是“数学巧合”而非机制性解释,难以指导新材料设计,无法直接从模形式性质预测材料中非阿贝尔任意子的操控方式。”

一连串的问题问得陈辉额头有些冒汗,他只考虑到解决埃德里安教授遇到的问题,给出一种分数陈数的微分几何实现。

的确没有考虑到云伟提出的这些问题。

但现在想来,这些问题又是必须解决的。

否则,光是实现了分数陈数的微分几何表示,也并没有太大的意义。

只有彻底解决了这些问题,才能一步步建立“拓扑-数论”标准模型,开发实验可测的“模形式探针”,构建高维朗兰兹-拓扑理论。

朗兰兹路径的缺陷本质上是数学工具与物理需求之间的“维度鸿沟”,但其解决方案正指向一场数学物理的深层革命。

通过重新定义理论与实验的互动模式,将数论的抽象美转化为可操控的量子技术蓝图,这一路径的成功可能催生“数论驱动的材料设计”新范式,其意义远超分数陈数问题本身。

也就是说,以往都是通过实验来测定某个结构的特性,然后通过数学语言来表示这个结构,对材料进行分析,然后发现或者构造出新的材料。

但若是这些关键路径突破,那么以后材料学研究的逻辑就会发生天翻地覆的变化。

变成以数学为主导,先通过数学模型来设计预测材料性能,然后通过实验验证!

这样的变化,与爱因斯坦通过对称性颠覆理论物理研究有异曲同工之妙!

其产生的影响也足以与之媲美。

也可想而知的其难度有多高。

所以当云伟提出这些问题后,会议室中其他教授们的脸色都不是很好看,尤其是燕北大学数学系的教授。


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