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nbsp; “任何具备宏观耗散与持续驱动特征的系统,只要它的演化依赖于底层拓扑结构的稳定性,都可以被这个骨架完全覆盖。’
林允宁放下粉笔,拿起桌上的翻页笔。
“SU(3)的完整数值验证,目前被格点 QCD的算力卡死了。但如果这个拓扑凝聚框架真的是普适的,它就必须在另一个具备同样动力学特征的系统里,给出可验证的预测。
他停顿了一秒。
“一个我们已经拥有高精度实验数据的系统。”
台下的顶尖数理学者们极其自然地调整了坐姿。
开放系统。宏观耗散。外部驱动。实验数据。
这些词汇组合在一起,在他们的知识背景里会形成一个本能的预期反射。法尔廷斯微微往后靠了靠,陶哲轩重新把笔尖悬在纸面上。那两名普林斯顿的物理学者也放下了抄录公式的笔,盯着前方的幕布。
他们在等。
等一份来自费米实验室的高能粒子碰撞图谱,等一份超导相变临界点的测量报告,或者是一段极端条件下的流体湍流模拟。
林允宁按下了翻页笔。
伴随着细微的机械电机声,洛克菲勒礼堂巨大的投影幕布从穹顶缓缓降下,彻底遮住了那面写满纳维-斯托克斯与杨-米尔斯统一方程的黑板。
高流明投影仪的光束打在纯白的幕布上。
没有碰撞轨迹。
没有流体模型。
没有任何数学几何注释。
出现在全场一千多名顶尖数学者面前的,是一段极度复杂的时间序列图。
那是多通道功率谱密度。
右上角的图例标签带着极其刺眼的临床医学色彩:
【AD-02 Cohort / Subject M/ High-Coherence Window #71
画面中央,杂乱的波形在某一个时间节点突然自发收束,多脑区神经元在极短的时间内同步,形成了一个高度相干的振荡峰。
这个相干态极其稳定地维持了十五到二十秒。
然后,毫无征兆地,波形断崖式崩解,重新碎裂成毫无规律的松散底噪。
这是一种纯粹的、物理意义上的错位感。
就像一辆正在全速冲刺的高铁,突然毫无减速地冲进了一间手术室。
陶哲轩悬在半空的笔尖彻底僵住了。
那名刚刚还在用对数发散死磕林允宁的普林斯顿物理学者,死死盯着屏幕右上角的“AD-02”,大脑甚至出现了短暂的停转。
临床队列?
阿尔茨海默病?
一个真实人类大脑的脑电波信号,为什么会出现在一场试图统一纳维-斯托克斯与杨-米尔斯质量间隙的理论物理答辩里?!
整个洛克菲勒礼堂陷入了比刚才黑板推导时还要死寂的安静。这已经不是震惊,而是知识体系被强行跨界撕裂后产生的巨大眩晕。
林允宁就站在投影仪淡蓝色的光晕里。
屏幕上的脑电波在他的白衬衫上投下起伏的折线。
他看着台下这一千多颗世界上最聪明的大脑,没有开口说下一句话。
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