几何魅力及应用ppt课件

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1、几何几何: : 魅力及应用魅力及应用丘成桐丘成桐美国哈佛大学美国哈佛大学. 科学的兴起与个人修养、团体文化有直接的关科学的兴起与个人修养、团体文化有直接的关科学的兴起与个人修养、团体文化有直接的关系。系。系。 假如一个人的一生目标以逐利当官为大前提,假如一个人的一生目标以逐利当官为大前提,假如一个人的一生目标以逐利当官为大前提,做学问顶多是一个过渡手腕,即使小有成就,也难做学问顶多是一个过渡手腕,即使小有成就,也难做学问顶多是一个过渡手腕,即使小有成就,也难以持久。推动科研的热情和好奇心很快就会冷淡。以持久。推动科研的热情和好奇心很快就会冷淡。以持久。推动科研的热情和好奇心很快就会冷淡。传世之

2、学,更无足论了。传世之学,更无足论了。传世之学,更无足论了。. 即使我的学生中间也有很多年少得志的,不但有即使我的学生中间也有很多年少得志的,不但有即使我的学生中间也有很多年少得志的,不但有名闻全国,也有屡得奖于海外的。但往往沾沾自喜,名闻全国,也有屡得奖于海外的。但往往沾沾自喜,名闻全国,也有屡得奖于海外的。但往往沾沾自喜,以为学有成就,就争名逐利、自夸自大。往往急功近以为学有成就,就争名逐利、自夸自大。往往急功近以为学有成就,就争名逐利、自夸自大。往往急功近利,导致文章错误百出。又为了做院士,花了很多时利,导致文章错误百出。又为了做院士,花了很多时利,导致文章错误百出。又为了做院士,花了很

3、多时间去巴结权贵。在这样的背景下,何以做高雅的学问,间去巴结权贵。在这样的背景下,何以做高雅的学问,间去巴结权贵。在这样的背景下,何以做高雅的学问,更遑论传世之学了。更遑论传世之学了。更遑论传世之学了。 做大学问的学者,必需有崇高的志向。而立志不做大学问的学者,必需有崇高的志向。而立志不做大学问的学者,必需有崇高的志向。而立志不易,必需有深厚的文化环境和朋友老师的激励才能形易,必需有深厚的文化环境和朋友老师的激励才能形易,必需有深厚的文化环境和朋友老师的激励才能形成这个先决的条件。成这个先决的条件。成这个先决的条件。. 在西方,为了培养研究人员的素质,特别讲究通在西方,为了培养研究人员的素质,

4、特别讲究通在西方,为了培养研究人员的素质,特别讲究通才教育。其实中国深厚的文化提供了做学问最好的背才教育。其实中国深厚的文化提供了做学问最好的背才教育。其实中国深厚的文化提供了做学问最好的背景,中国诗词歌赋意境高超,能够纯化个人的心志。景,中国诗词歌赋意境高超,能够纯化个人的心志。景,中国诗词歌赋意境高超,能够纯化个人的心志。屈原天问篇一连问这么多问题,值得我们学习。孟子屈原天问篇一连问这么多问题,值得我们学习。孟子屈原天问篇一连问这么多问题,值得我们学习。孟子知言养气,是培养气质和做学问的很好的方法。知言养气,是培养气质和做学问的很好的方法。知言养气,是培养气质和做学问的很好的方法。. 我年

5、少时家贫,父亲却勉我以学问,不以我年少时家贫,父亲却勉我以学问,不以我年少时家贫,父亲却勉我以学问,不以富贵为志。父亲写了一本西洋哲学史,引文心富贵为志。父亲写了一本西洋哲学史,引文心富贵为志。父亲写了一本西洋哲学史,引文心雕龙一小段,使我记忆尤深。雕龙一小段,使我记忆尤深。雕龙一小段,使我记忆尤深。. 文心雕龙:文心雕龙:文心雕龙:嗟呼,身与时舛,志共道申,嗟呼,身与时舛,志共道申,嗟呼,身与时舛,志共道申,标心于万古之上,而送怀与千标心于万古之上,而送怀与千标心于万古之上,而送怀与千载之下。载之下。载之下。.崇基学院门前对联崇基学院门前对联崇高惟博爱本天地立心无间东西沟通崇高惟博爱本天地立

6、心无间东西沟通学术学术基础在育才当海山胜境有怀抱与陶铸基础在育才当海山胜境有怀抱与陶铸人群人群 丘镇英丘镇英. 父亲很注重我有崇高的志向,父亲很注重我有崇高的志向,所以很早教导我的古文中就有左传所以很早教导我的古文中就有左传论三不朽的文章。论三不朽的文章。 左传左传 叔孙豹论三不朽叔孙豹论三不朽 太上有立德,其次有立功,其次太上有立德,其次有立功,其次有立言,虽久不废,此之谓不朽。有立言,虽久不废,此之谓不朽。 立德立功之道,必以谦让质朴为立德立功之道,必以谦让质朴为主会当凌绝顶,一览众山小轻主会当凌绝顶,一览众山小轻妄浮誇之言也。妄浮誇之言也。. 从中国古文中,可以看到做科学的方从中国古文中

7、,可以看到做科学的方从中国古文中,可以看到做科学的方法,例如:法,例如:法,例如: 王国维论做大学问三个过程王国维论做大学问三个过程王国维论做大学问三个过程 晏殊晏殊晏殊昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路。昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路。昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路。 柳永柳永柳永衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。 辛弃疾辛弃疾辛弃疾众里寻他千百度,蓦然回首,那人却众里寻他千百度,蓦然回首,那人却众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在灯在灯在灯火阑珊处。火阑珊处。火阑珊处。其实我想加一首词:其实我想加一首词:其实我想加一

8、首词: 宋徽宗宋徽宗宋徽宗天遥地远,万水千山,知他故宫何处,天遥地远,万水千山,知他故宫何处,天遥地远,万水千山,知他故宫何处,怎怎怎不思量,除梦里有时曾去。不思量,除梦里有时曾去。不思量,除梦里有时曾去。. 除了中国古代文学对我的影响外,我也看翻译的西方文学除了中国古代文学对我的影响外,我也看翻译的西方文学除了中国古代文学对我的影响外,我也看翻译的西方文学作品,其中一首诗使我十分感动的是:作品,其中一首诗使我十分感动的是:作品,其中一首诗使我十分感动的是: 英国大诗人拜伦英国大诗人拜伦英国大诗人拜伦 “ “ “希腊啊!你本是平和时代的爱娇,你本是战争时代的天希腊啊!你本是平和时代的爱娇,你本

9、是战争时代的天希腊啊!你本是平和时代的爱娇,你本是战争时代的天骄。撒芷波,歌声高,女诗人,热情好。更有那德罗士、菲波骄。撒芷波,歌声高,女诗人,热情好。更有那德罗士、菲波骄。撒芷波,歌声高,女诗人,热情好。更有那德罗士、菲波士荣光常照。此地是艺文旧垒,技术中潮,如今在否?算除却士荣光常照。此地是艺文旧垒,技术中潮,如今在否?算除却士荣光常照。此地是艺文旧垒,技术中潮,如今在否?算除却太阳光线,万般没了。太阳光线,万般没了。太阳光线,万般没了。” ” ” “ “ “马拉顿前啊!山容缥缈。马拉顿后啊!海门环绕。如此好马拉顿前啊!山容缥缈。马拉顿后啊!海门环绕。如此好马拉顿前啊!山容缥缈。马拉顿后啊

10、!海门环绕。如此好山河,也应有自由回照。我向那波斯军墓门凭眺。难道我为奴为山河,也应有自由回照。我向那波斯军墓门凭眺。难道我为奴为山河,也应有自由回照。我向那波斯军墓门凭眺。难道我为奴为隶,今生便了?不信我为奴为隶,今生便了。隶,今生便了?不信我为奴为隶,今生便了。隶,今生便了?不信我为奴为隶,今生便了。” ” ” 梁启超翻译梁启超翻译梁启超翻译.欧几里得(公元前350年) 原本 欧几里得几何公设欧几里得几何公设 任意两点间可作唯一的直线任意两点间可作唯一的直线 任何线段可以无限延长任何线段可以无限延长 以任一点为中心和任一距离为半径可作一圆以任一点为中心和任一距离为半径可作一圆 所有直角彼此

11、相等所有直角彼此相等 对于一直线对于一直线L L和该直线外的一点和该直线外的一点P P,存在唯一通过,存在唯一通过P P,并和,并和L L不相交不相交的直线。的直线。. 几何公设仅是一些定义。庞加莱.毕达哥拉斯 给出一个直角三角形给出一个直角三角形给出一个直角三角形给出一个直角三角形 该定理是几何学的一个基础该定理是几何学的一个基础该定理是几何学的一个基础该定理是几何学的一个基础 三元数组三元数组三元数组三元数组(3,4,5) (3,4,5) 在古代文明中是非常著名的。我们称在古代文明中是非常著名的。我们称在古代文明中是非常著名的。我们称在古代文明中是非常著名的。我们称 (a,b,c) (a,

12、b,c) 为毕达哥拉斯三元数为毕达哥拉斯三元数为毕达哥拉斯三元数为毕达哥拉斯三元数组。组。组。组。.毕达哥拉斯三元数组 希腊人意识到,当希腊人意识到,当希腊人意识到,当希腊人意识到,当 时,时,时,时,c c 不是有理数,不是有理数,不是有理数,不是有理数,也就是说,也就是说,也就是说,也就是说,c c 不是两个整数的商。不是两个整数的商。不是两个整数的商。不是两个整数的商。 可以用下面的公式找到整数的毕达哥拉斯三元数组可以用下面的公式找到整数的毕达哥拉斯三元数组可以用下面的公式找到整数的毕达哥拉斯三元数组可以用下面的公式找到整数的毕达哥拉斯三元数组这里这里这里这里 都是正整数。都是正整数。都

13、是正整数。都是正整数。 (毕达哥拉斯,欧几里得,丢番图(毕达哥拉斯,欧几里得,丢番图(毕达哥拉斯,欧几里得,丢番图(毕达哥拉斯,欧几里得,丢番图).毕达哥拉斯三元数组一个困难问题:分类所有的有理数毕达哥拉斯三一个困难问题:分类所有的有理数毕达哥拉斯三元数组,使其对应的直角三角形的面积为整数。元数组,使其对应的直角三角形的面积为整数。这样的整数叫同余数。这样的整数叫同余数。同余数:例如,同余数:例如,1 1,2 2,3 3,4 4不是;不是;5 5,6 6,7 7是。是。面积为面积为5 5.同 余 数19831983年,年, Tunnell Tunnell用用 Birch-Swinnerton-

14、Dyer Birch-Swinnerton-Dyer 猜想猜想证明了:证明了: 假如假如 n n 是一个奇的非平方整数,是一个奇的非平方整数, n n 是同余是同余数当且仅当满足方程数当且仅当满足方程的三元数组的三元数组(x,y,z) (x,y,z) 的个数是满足方程的个数是满足方程 的三元数组的三元数组(x,y,z) (x,y,z) 的个数的两倍。的个数的两倍。.椭 圆 曲 线如果同余数如果同余数如果同余数如果同余数n n 是由三元数组是由三元数组是由三元数组是由三元数组(x,y,z)(x,y,z)构成的直角三构成的直角三构成的直角三构成的直角三角形的面积,这里角形的面积,这里角形的面积,这

15、里角形的面积,这里 x,y,z x,y,z 均是有理数,设均是有理数,设均是有理数,设均是有理数,设 我们发现我们发现我们发现我们发现 满足该方程的曲线叫椭圆曲线,它们构成一个群。满足该方程的曲线叫椭圆曲线,它们构成一个群。满足该方程的曲线叫椭圆曲线,它们构成一个群。满足该方程的曲线叫椭圆曲线,它们构成一个群。 .椭圆曲线假如假如 和和 是一曲线的两点,是一曲线的两点, 是直线是直线 和该曲线的交点,那么和该曲线的交点,那么稍后我们将看到椭圆曲线在现代几何和在弦理论稍后我们将看到椭圆曲线在现代几何和在弦理论中起着非常重要的作用。中起着非常重要的作用。.椭圆曲线 同余数n n 是同余数是同余数

16、椭圆曲线椭圆曲线 有无限多个有理数有无限多个有理数解。解。 某些相伴的函数在某些相伴的函数在 处为零。处为零。 Theta Theta函数的某些积的系数为零。函数的某些积的系数为零。.柏拉图多面体正多面体是凸体,每个面是相同的正多边形,每正多面体是凸体,每个面是相同的正多边形,每个顶点相连着同样数目的面。个顶点相连着同样数目的面。仅有五种:正四面体,立方体,正八面体,正十仅有五种:正四面体,立方体,正八面体,正十二面体,正二十面体。二面体,正二十面体。.柏拉图多面体这些多面体和复奇点的现代理论有关,也和弦理这些多面体和复奇点的现代理论有关,也和弦理论中非紧致卡拉比论中非紧致卡拉比丘成桐流形有关

17、。丘成桐流形有关。 各多面体间的对偶各多面体间的对偶面面 顶点顶点边边正四面体正四面体444466立方体立方体66881212正八面体正八面体88661212正十二面体正十二面体121220203030正二十面体正二十面体202012123030.欧 拉 数对于柏拉图多面体对于柏拉图多面体: :欧拉注意到如果一个闭曲面能连续地形变到一个欧拉注意到如果一个闭曲面能连续地形变到一个闭的多面体。分别记闭的多面体。分别记V,E,F,V,E,F,为该多面体的顶点数为该多面体的顶点数, ,边数和面数,那么边数和面数,那么 这里这里 h h 是环柄个数是环柄个数对于球面对于球面, h=0, h=0,2(1-

18、h) 2(1-h) 称为欧拉数称为欧拉数.欧 拉 数 环柄数分别为环柄数分别为环柄数分别为 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3.对称性正多面形正多面体、砖瓦面、几何图案给出对称性概念,正多面体、砖瓦面、几何图案给出对称性概念,支配着几何学的发展。支配着几何学的发展。晶体按照对称群分类晶体按照对称群分类.高斯博涅公式对多面体我们可以指定与某个顶点对多面体我们可以指定与某个顶点 v v 相相连的面的曲率为连的面的曲率为 - - 与与 v v 相连的面的内夹角相连的面的内夹角所有顶点处曲率之和为所有顶点处曲率之和为 高斯高斯- -博涅博涅- -魏依魏依- -艾伦多夫和陈省身推艾伦多夫和陈

19、省身推广了上述公式广了上述公式.高斯博涅公式这类联系几何信息和拓扑量的公式在现代几何学这类联系几何信息和拓扑量的公式在现代几何学和现代物理学中有着显著的重要性。(在物理语和现代物理学中有着显著的重要性。(在物理语言中,这类公式联系着拓扑荷,拓扑缺陷。)言中,这类公式联系着拓扑荷,拓扑缺陷。)这类理论建立在陈类基础上。这类理论建立在陈类基础上。19601960年年 阿蒂亚阿蒂亚- -辛辛格格 作出了光辉的推广。分析和几何产生了紧密的作出了光辉的推广。分析和几何产生了紧密的联系。联系。.天 文 测 量希腊天文学家将几何学应用于天文测量。希腊天文学家将几何学应用于天文测量。例如,地球的直径在赛伊尼的

20、埃拉斯特例如,地球的直径在赛伊尼的埃拉斯特尼尼 ( (公元前公元前 275 275年年-195-195年年) )。对天文测量的愿望反过来又影响着几何学对天文测量的愿望反过来又影响着几何学和三角学的发展。和三角学的发展。. 相信我,如果我可以重新开始学习,我将听从柏拉图的建议,从数学开始。 伽利略伽利略.文艺复兴时期笛卡儿笛卡儿(1596-1650)(1596-1650)解析几何:笛卡儿坐标系解析几何:笛卡儿坐标系德萨格德萨格 (1591-1661) (1591-1661)射影几何射影几何费马费马(1601-1665)(1601-1665)变分原理:测地线变分原理:测地线牛顿牛顿 (1642-1

21、727) (1642-1727)微积分微积分 莱布尼茨莱布尼茨(1646-1716)(1646-1716)微积分微积分. 源于少数原理,却结出累累硕果,这就是几何的骄傲。牛顿.拓扑和几何的现代发展欧拉欧拉 (1707-1783) (1707-1783)多面体的欧拉公式,组合几何,变多面体的欧拉公式,组合几何,变分分析,几何与力学,极小曲面。分分析,几何与力学,极小曲面。高斯高斯 (1777-1855) (1777-1855)双曲几何双曲几何 ( ( 和罗巴切夫斯基和罗巴切夫斯基 ( 1792-1856), ( 1792-1856), 波尔约波尔约 (1802- (1802-1829)1829)

22、一起一起 ) ),高斯曲率的内蕴,高斯曲率的内蕴 定义。定义。 ) ).曲率的内蕴定义一张纸的曲率为零。可以将纸弯成一个圆柱面。一张纸的曲率为零。可以将纸弯成一个圆柱面。两个曲面是相同的:不拖长或撕裂曲面。两曲面两个曲面是相同的:不拖长或撕裂曲面。两曲面的形状不同。的形状不同。两类几何:两类几何:内蕴度量给出高斯曲率内蕴度量给出高斯曲率外蕴形状给出主曲率外蕴形状给出主曲率悬链面悬链面 螺旋面螺旋面 ( (等距形变等距形变 ) )。demodemo.高斯(1817)我越来越确信几何的必然性无法被验证,至少现在无法被人类或为了人类而验证。我们或许能在未来领悟到那无法知晓的空间的本质。我们无法把几何

23、和纯粹是先验的算术归为一类。几何和力学却不可分割。.黎曼(1826-1866)在抽象定义的空间上引入黎曼度量在抽象定义的空间上引入黎曼度量在无穷小近似下就是欧氏几何。然而在无穷小近似下就是欧氏几何。然而只在一阶近似下是等同的。只在一阶近似下是等同的。二阶近似由度量的曲率张量来衡量。二阶近似由度量的曲率张量来衡量。导致了几何学的革命。导致了几何学的革命。 克里斯托费尔,列维克里斯托费尔,列维- -齐维塔,比齐维塔,比安基安基,发展了这类抽象空间上的,发展了这类抽象空间上的微积分。微积分。.黎 曼 面后来人们意识到对二维空间,每个黎曼度量都可后来人们意识到对二维空间,每个黎曼度量都可以写成以写成如

24、果引入复数如果引入复数度量可写成度量可写成.黎 曼 面这样的复坐标在相差一个全纯变换的意义下是唯这样的复坐标在相差一个全纯变换的意义下是唯一的。一的。具有这样复坐标的抽象二维空间称为黎曼面。具有这样复坐标的抽象二维空间称为黎曼面。此概念应用于计算机图形学。此概念应用于计算机图形学。.黎 曼 面 曲面间的全纯变换曲面间的全纯变换demodemo.高斯曲率黎曼面的高斯曲率为黎曼面的高斯曲率为黎曼面给出称为复流形的首个例子。黎曼面给出称为复流形的首个例子。问题:如何重新发现度量?问题:如何重新发现度量?有一个黎曼面,即给出一个复坐标有一个黎曼面,即给出一个复坐标 z z。有一个定义在黎曼面上的曲率函

25、数有一个定义在黎曼面上的曲率函数 K K。.高斯曲率 .黎曼度量的曲率在高维情形,黎曼度量的曲率远不是一个数量函在高维情形,黎曼度量的曲率远不是一个数量函数,它依赖于空间在某个截面上是如何弯曲的,数,它依赖于空间在某个截面上是如何弯曲的,称为曲率张量。称为曲率张量。可以对全部曲率张量缩并,得到一个小的张量,可以对全部曲率张量缩并,得到一个小的张量,称为里奇张量。记为称为里奇张量。记为 。里奇张量是一个对称张量,其迹称为数量曲率。里奇张量是一个对称张量,其迹称为数量曲率。 记为记为 。.爱因斯坦方程黎曼几何被爱因斯坦黎曼几何被爱因斯坦( (在格罗斯曼、希尔伯特帮助下在格罗斯曼、希尔伯特帮助下)

26、)用来用来描述广义相对论。广义相对论融合了狭义相对论和引力。描述广义相对论。广义相对论融合了狭义相对论和引力。爱因斯坦方程爱因斯坦方程 这里这里 是物质张量引力由度量是物质张量引力由度量 的全部的曲率的全部的曲率张量来描述)。张量来描述)。爱因斯坦方程对几何学家们启发深刻。这是一个高度非线爱因斯坦方程对几何学家们启发深刻。这是一个高度非线性理论。(性理论。( 是引力位势,是未知量)。是引力位势,是未知量)。.时 空一般地,我们不能期望由爱因斯坦方程定义的时一般地,我们不能期望由爱因斯坦方程定义的时空有很多的对称性。空有很多的对称性。因而,很多经典力学中的守恒量在广义相对论无因而,很多经典力学中

27、的守恒量在广义相对论无法直接定义。这里包括质量、动量、角动量等。法直接定义。这里包括质量、动量、角动量等。对于广义相对论中的孤立物理系统,时空在无穷对于广义相对论中的孤立物理系统,时空在无穷远处基本上是平坦地,因而具渐进对称性。这给远处基本上是平坦地,因而具渐进对称性。这给出了总质量、总动量和总角动量的定义。出了总质量、总动量和总角动量的定义。.正 质 量一个复杂的问题是在某些合理的条件下一个复杂的问题是在某些合理的条件下, ,证明总质证明总质量是正的。量是正的。这对应着几何中,在某些数量曲率的限制下,研这对应着几何中,在某些数量曲率的限制下,研究三维流形的几何。究三维流形的几何。萧恩和丘成桐

28、用经典的变分方法证明了正质量猜萧恩和丘成桐用经典的变分方法证明了正质量猜想:研究空间中的极小曲面。想:研究空间中的极小曲面。后来威腾用狄拉克方程和超引力重新证明了正质后来威腾用狄拉克方程和超引力重新证明了正质量猜想。量猜想。.求解爱因斯坦方程广义相对论中困难的问题是如何求解爱因斯坦方广义相对论中困难的问题是如何求解爱因斯坦方程。程。物质张量为零物质张量为零 的情形。的情形。黎曼几何中一个非常有趣的问题:能否找到一个黎曼几何中一个非常有趣的问题:能否找到一个闭空间,没有物质却有引力?闭空间,没有物质却有引力?当空间具超对称性时,该问题较容易。当空间具超对称性时,该问题较容易。.求解爱因斯坦方程例

29、如例如, , 当空间具复坐标当空间具复坐标 黎曼度量并可黎曼度量并可写成写成这种情况下,有一个重要的量这种情况下,有一个重要的量有拓扑意义。有拓扑意义。由陈省身引入,刻画着空间的整体拓扑,称为第一由陈省身引入,刻画着空间的整体拓扑,称为第一陈类。陈类。空间容许真空解要求第一陈类为零。空间容许真空解要求第一陈类为零。.卡拉比-丘成桐空间第一陈类为零可以在代数意义下验证。第一陈类为零可以在代数意义下验证。丘成桐证明了第一陈类为零的复曲面上存在具超丘成桐证明了第一陈类为零的复曲面上存在具超对称的真空爱因斯坦方程的解。这是卡拉比猜想对称的真空爱因斯坦方程的解。这是卡拉比猜想的一部分。的一部分。这类空间

30、称为卡拉比这类空间称为卡拉比- -丘成桐空间。丘成桐空间。椭圆曲线椭圆曲线 也是一个卡拉比也是一个卡拉比- -丘成桐空间。丘成桐空间。柏拉图多面体和某些卡拉比柏拉图多面体和某些卡拉比- -丘成桐空间有着紧密丘成桐空间有着紧密地联系。地联系。.卡拉比-丘成桐空间记记 X X 为一五次卡拉比为一五次卡拉比- -丘成桐空间,其由射影空间中的下丘成桐空间,其由射影空间中的下述齐次多项式定义述齐次多项式定义: : 简单地说,简单地说,X X上上d d 次有理曲线是一个次有理曲线是一个d d 次多项式次多项式 解解 记记 是是X X上上 d d 次有理曲线的个数。次有理曲线的个数。如何计算如何计算 一百多

31、年来一直困扰着数学家们。物理学中一百多年来一直困扰着数学家们。物理学中 的镜像对称预言可用经典超几何函数来计算所有的的镜像对称预言可用经典超几何函数来计算所有的 。20192019年,连文豪年,连文豪- -刘克峰刘克峰- -丘成桐首次给出完整的论证,使丘成桐首次给出完整的论证,使问题得以最终解决。问题得以最终解决。.卡拉比猜想的解决l l卡拉比猜想的解决也给出了具负宇宙常数的度量。这类度卡拉比猜想的解决也给出了具负宇宙常数的度量。这类度l l 量实际上是庞加莱在曲面上构造的度量的推广。量实际上是庞加莱在曲面上构造的度量的推广。l l最显著的断言是一个由复代数多项式定义的空间如果能形最显著的断言

32、是一个由复代数多项式定义的空间如果能形l l 变到一个复线性空间,那么这个空间也是复线性的。变到一个复线性空间,那么这个空间也是复线性的。l l可证明一个基本的不等式米姚卡可证明一个基本的不等式米姚卡- -丘成桐):对于代数曲丘成桐):对于代数曲l l 面面S, S, l l 是曲面的欧拉数,是曲面的欧拉数, 和曲面的拓扑指标有关。和曲面的拓扑指标有关。l l该不等式显示,对代数曲面,存在一些非平凡的拓扑限制。该不等式显示,对代数曲面,存在一些非平凡的拓扑限制。.全纯1-形式受到流体力学和麦克斯韦方程的启发,嘉当,德受到流体力学和麦克斯韦方程的启发,嘉当,德 拉姆,霍奇,小平邦彦发展了流形上的

33、调和形拉姆,霍奇,小平邦彦发展了流形上的调和形式理论,将流形上的分析与整体拓扑联系起来。式理论,将流形上的分析与整体拓扑联系起来。例子,在闭曲面上,每个环柄给出一个全纯例子,在闭曲面上,每个环柄给出一个全纯1-1-形式。形式。其给出了在曲面上构造正交网的一种方法。其给出了在曲面上构造正交网的一种方法。.性质:三角剖分和分解相互独立.大范围分析的发展霍奇理论的发展在代数几何中引入了基本的分析霍奇理论的发展在代数几何中引入了基本的分析工具。工具。黎曼黎曼- -洛赫公式和阿蒂亚洛赫公式和阿蒂亚- -辛格指标公式被用来解辛格指标公式被用来解决决 代数几何以及量子场论中的基本问题,影响深远。代数几何以及

34、量子场论中的基本问题,影响深远。在过去的三十年中,量子理论和量子场论对几何在过去的三十年中,量子理论和量子场论对几何学也有着重要的启发。学也有着重要的启发。.杨振宁-米尔斯理论杨振宁杨振宁- -米尔斯理论也将非线性理论带入几何学。唐纳森理米尔斯理论也将非线性理论带入几何学。唐纳森理论给出四维流形拓扑研究的重要意义。对埃米特型杨论给出四维流形拓扑研究的重要意义。对埃米特型杨- -米尔米尔斯联络的唐纳森斯联络的唐纳森- -乌伦贝克乌伦贝克- -丘成桐定理给出代数几何的一丘成桐定理给出代数几何的一个新工具。个新工具。许多重要的非线性微分方程在现代几何学中变得非常基本许多重要的非线性微分方程在现代几何

35、学中变得非常基本平均曲率流平均曲率流调和映照调和映照里奇流里奇流 ( (哈密尔顿方程哈密尔顿方程 ) )这些方程的超对性形式正变得重要这些方程的超对性形式正变得重要非线性理论非常依赖于对线性理论的深刻理解。双曲方程非线性理论非常依赖于对线性理论的深刻理解。双曲方程的线性理论还没有被很好的理解。的线性理论还没有被很好的理解。.弦理论这些方法已经大量应用于现代弦理论。这些方法已经大量应用于现代弦理论。几何对量子场论的研究卓有成效、神奇非凡。几何对量子场论的研究卓有成效、神奇非凡。微分方程在代数和代数几何中也导致深刻的结果微分方程在代数和代数几何中也导致深刻的结果 有着同样的神奇性。有着同样的神奇性

36、。数学和大部分物理可以认为是几何的一部分。数学和大部分物理可以认为是几何的一部分。.讨论我们能直觉地感觉到几何概念或许让几何成为宇宙构成的我们能直觉地感觉到几何概念或许让几何成为宇宙构成的最好语言。最好语言。在在2121世纪,我们将无法区别下面的学科:世纪,我们将无法区别下面的学科:物理学:量子力学,广义相对论,弦理论。物理学:量子力学,广义相对论,弦理论。几何学:示性类,指标公式。几何学:示性类,指标公式。算子理论。算子理论。非线性椭圆、抛物方程、双曲系统、混合型方程。非线性椭圆、抛物方程、双曲系统、混合型方程。 拓扑、代数几何、数论。拓扑、代数几何、数论。.物理和几何基本物理基本物理牛顿力

37、学牛顿力学量子物理量子物理广义相对论广义相对论高能物理高能物理现象的解释、几何概念的丰富现象的解释、几何概念的丰富新工具的引入新工具的引入物理实验物理实验, ,观察观察自洽性,由数学几何验证自洽性,由数学几何验证基本物理的概念性突破基本物理的概念性突破几何中的分析及方程几何中的分析及方程.基本原理通过数学上的复杂的计算,基本原理应用于通过数学上的复杂的计算,基本原理应用于 应用学科。应用学科。 几何现象,统计现象,非线性方程,非线性几何现象,统计现象,非线性方程,非线性 离散现象,等等。离散现象,等等。 从应用学科中抽象出普适方法,演化成数学从应用学科中抽象出普适方法,演化成数学 学科。学科。

38、 基本原理。基本原理。. 我毫不犹豫地说,数学家值得为自己的天空去耕我毫不犹豫地说,数学家值得为自己的天空去耕耘,值得为了那些在物理学中没有应用的理论去研究。耘,值得为了那些在物理学中没有应用的理论去研究。庞加莱庞加莱. 数学家就象法兰西人,无论你对他们说什么,他们总是翻译成变得完全不同的,自己的语言。歌德歌德. 数学研究介乎物理、文学与工程之间。数学研究介乎物理、文学与工程之间。 物理所以见其真也,物理所以见其真也, 文学所以见其美也,文学所以见其美也, 工程所以见其用也。工程所以见其用也。而三者相通。而三者相通。 以下引文心雕龙论文学之道:以下引文心雕龙论文学之道:. 体体体 性性性 夫有

39、天资,学慎始习,斫梓染丝,功在初化,夫有天资,学慎始习,斫梓染丝,功在初化,夫有天资,学慎始习,斫梓染丝,功在初化,器成彩定,难可翻移。故童子雕琢,必先雅制,沿器成彩定,难可翻移。故童子雕琢,必先雅制,沿器成彩定,难可翻移。故童子雕琢,必先雅制,沿根讨叶,思转自圆。八体虽殊,会通合数,得其环根讨叶,思转自圆。八体虽殊,会通合数,得其环根讨叶,思转自圆。八体虽殊,会通合数,得其环中,则辐辏相成。故宜摹体以定习,因性以练才,中,则辐辏相成。故宜摹体以定习,因性以练才,中,则辐辏相成。故宜摹体以定习,因性以练才,文之司南,用此道也。文之司南,用此道也。文之司南,用此道也。. 人之秉才,迟速异分,文之

40、制体,大小殊功。相人之秉才,迟速异分,文之制体,大小殊功。相人之秉才,迟速异分,文之制体,大小殊功。相如含笔而腐毫,杨雄辍翰而惊梦。桓谭疾感于苦思,如含笔而腐毫,杨雄辍翰而惊梦。桓谭疾感于苦思,如含笔而腐毫,杨雄辍翰而惊梦。桓谭疾感于苦思,王充气竭于思虑王充气竭于思虑王充气竭于思虑, , , 张衡研京以十年,左思练都以一纪;张衡研京以十年,左思练都以一纪;张衡研京以十年,左思练都以一纪;虽有巨文,亦思之缓也。淮南崇朝而赋骚,枚皋举应虽有巨文,亦思之缓也。淮南崇朝而赋骚,枚皋举应虽有巨文,亦思之缓也。淮南崇朝而赋骚,枚皋举应诏而成赋,子建援牍如口颂,仲宣举笔似宿构,阮瑀诏而成赋,子建援牍如口颂,

41、仲宣举笔似宿构,阮瑀诏而成赋,子建援牍如口颂,仲宣举笔似宿构,阮瑀据案而制书,祢衡当食而草奏;虽有短篇,亦思之速据案而制书,祢衡当食而草奏;虽有短篇,亦思之速据案而制书,祢衡当食而草奏;虽有短篇,亦思之速也。也。也。 .神神神 思思思夫神思方运,万塗竞萌,规矩虚位,刻镂无形,登夫神思方运,万塗竞萌,规矩虚位,刻镂无形,登夫神思方运,万塗竞萌,规矩虚位,刻镂无形,登山则情满于山,观海则意溢于海,我才之多少,将与风山则情满于山,观海则意溢于海,我才之多少,将与风山则情满于山,观海则意溢于海,我才之多少,将与风云而并驱矣!方其搦翰,气倍辞前,暨乎篇成,半折心云而并驱矣!方其搦翰,气倍辞前,暨乎篇成,

42、半折心云而并驱矣!方其搦翰,气倍辞前,暨乎篇成,半折心始。何则?意翻空而易奇,言征实而难巧也。始。何则?意翻空而易奇,言征实而难巧也。始。何则?意翻空而易奇,言征实而难巧也。 是以意授于思,言授于意,密则无际,疏则千里,是以意授于思,言授于意,密则无际,疏则千里,是以意授于思,言授于意,密则无际,疏则千里,或理在方寸,而求之域表;或義在咫尺,而思隔山河,或理在方寸,而求之域表;或義在咫尺,而思隔山河,或理在方寸,而求之域表;或義在咫尺,而思隔山河,是以秉心养术,无务苦虑。是以秉心养术,无务苦虑。是以秉心养术,无务苦虑。 .通通通 变变变夫夫夫设设设文之体有常,文之体有常,文之体有常,变变变文之

43、数无方,何以明其然耶?文之数无方,何以明其然耶?文之数无方,何以明其然耶?凡凡凡诗赋书记诗赋书记诗赋书记,名理相因,此有常之体也。文辞气力,通,名理相因,此有常之体也。文辞气力,通,名理相因,此有常之体也。文辞气力,通变则变则变则久,此无方之数也。名理有常,体必久,此无方之数也。名理有常,体必久,此无方之数也。名理有常,体必资资资于故于故于故实实实,通,通,通变变变无方无方无方, , ,数必酌于新声。故能数必酌于新声。故能数必酌于新声。故能骋骋骋无无无穷穷穷之路,之路,之路,饮饮饮不竭之源。不竭之源。不竭之源。然然然绠绠绠短者短者短者衔衔衔渴,足疲者渴,足疲者渴,足疲者辍辍辍途,非文理之数尽,乃通途,非文理之数尽,乃通途,非文理之数尽,乃通变变变之之之疎疏耳。故疎疏耳。故疎疏耳。故论论论文之方,譬文之方,譬文之方,譬诸诸诸草木;根干草木;根干草木;根干丽丽丽里土而同性,里土而同性,里土而同性,臭味晞阳而异品矣!臭味晞阳而异品矣!臭味晞阳而异品矣!.赠言河南大学数学所赠言河南大学数学所赠言河南大学数学所赠言河南大学数学所 以天为师以天为师以天为师以天为师可以明天理可以明天理可以明天理可以明天理参造化参造化参造化参造化 以人为师以人为师以人为师以人为师可以致良知可以致良知可以致良知可以致良知识进退识进退识进退识进退 . 谢 谢!.

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