好的事情,这种证明有立竿见影的效果,能够马上应用在现实当中。
二维流形的纳维斯托克斯方程,也就是该方程的弱解已经被证明了,而三维的话,还没有。
一旦论证了强解,那么科学家就可以从初始状态精确预测任意时间点的流动状态,这样的现实意义,太强了。
尽管如此,纳维斯托克斯方程提供了一个有用的湍流模型,因为分子非常小,宽几毫米的湍流漩涡已经体现了湍流的许多特征,而分子比它小得多,因此连续模型仍然适用。
“是的,我也曾经尝试过证明.但是湍流引发的主要问题是实际的:它导致纳维斯托克斯方程几乎不可能在数值上解决,因为计算机无法处理无限复杂的计算.”
听到查尔斯的话,王多鱼在思考着,要不要跟对方聊一聊关于奇点能量梯度理论。
但很快,他就否决了这个想法,顺着对方的话,在纸上一边写,一边说道:
“偏微分方程的数值解使用网格来将空间划分为离散区域,将时间划分为离散时段”
“为了捕捉湍流发生的各种尺度:大漩涡、中漩涡等,直到毫米尺度的漩涡.那么这个时候我们需要一个精细到无法计算的网格,但这就没有办法了么?”
查尔斯面露思索之色,王多鱼却是没有过多迟疑,马上说道:
“我们可以使用湍流的统计模型,这个模型.”
计算流体力学的仿真软件技术开发项目之所以那么重要,就在这里了。
一方面,计算机技术会持续性发展,并且哈工大现在已经成立了信息科学与工程系,从今年开始也招收了大量的本科人才。
等到这一批人才毕业之后,那么哈工大将会持续性增加更多的科研项目,将其中的优秀毕业生留下来。
另一方面,光刻机、存储器、芯片等计算技术相关的科研项目都在哈工大落地生根了。
那么在计算机硬件技术发展起来的时候,也能够反馈到计算流体力学仿真软件项目当中,推动这个项目更快发展。
跟查尔斯聊了大概有两小时左右的时间,王多鱼就主动掐断了这一次的聊天。
因为继续讨论下去,也不会有什么结果,还不如各自分开去计算呢。
对查尔斯来说,收获是非常大的,同时也让他觉得,留在哈工大,或许是一个最正确的选择。
有可能他还能够在四十岁之前,再拿到一枚菲尔兹奖呢。
美国,希捷公司的营销主管吉姆伯顿带着一批刚刚生产出来的光盘存储器产品,来到了市场。
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