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池远点了点头,没有立即开口,也没有放弃的打算,他是真的在组织语言。

虽然他对数学的学习并没有对物理的那样深入,但数学本就是很多学科的基础。

无可避免地,无论是数学的意识,还是各种理论,都会在其他学科中,不经意间被提及使用。

尤其是物理。

哥德尔不完备定理,池远就是在物理学习过程中接触到的。准确地来说,是在学习爱因斯坦的相关理论时,书中提到了他的朋友——哥德尔。

一个搞数学和逻辑的孤僻数学家,最好的朋友就是爱因斯坦。

要是仅是这点,池远或许不会对这个人多加了解,但哥德尔的理论吸引了他的注意力——数学工作是靠数学证明来完成的,如果认为它对,必须证明,这是数学家们的共识;另外一个共识便是,每个证明总得有个出发点,不然证明就无法开始。这些出发点,也就是‘数学公理’。

从学习数学开始,老师们都说,数学公理就是‘不证自明的基本事实’。

作为起点,作为坚实的基础,这样的‘公理’,或者说一系列的数学事实,在哥德尔那个时代,数学家们认为,‘公理集’必然是一致的,即,不会导致矛盾,同时也是完备的,以作为所有数学真理的基础。

但是,25岁的哥德尔证明:任何一个你假定的、能作为数学基础公理集,都不可避免地是不完备的。简而言之,总有一些关于数的事实不能被这些公理证明。

所以,人力构造的数学系统无法完备。总是存在一些确定为真的东西,算法上不可穷尽,是人力构造的逻辑系统无法达到。这些为真的东西就是数学的理念世界,它们有确定的真值,不论人有没有去研究它。

数学不由人心创造。就像‘1+1=2’不是人创造发明的,仅仅是人类发现了它,并用更方便的符号表达了出来。

有种哲学意味了对不对?但如何证明呢?

池远花了一分钟整理好了思路,精准到了每一个字,才语气平稳地开口道:

“哥德尔不完备定理是哥德尔在1931年证明并发表了,它分两条定理……”

听到‘1931’这个字眼,李莹的眉头忍不住抖了抖——哪有人学数学,还记定理是什么时候提出、发表的?

“第一条定理指出:任何自洽的形式系统,只要蕴含皮亚诺算术公理,就可以在其中构造在体系中不能被证明的真命题,因此通过推理演绎不能得到所有真命题(即体系是不完备的)。”

“第二条定理指出:任何逻辑自洽的形式系统,只要蕴含皮亚诺算术公理,它就不能用于证明其本身的自洽性。”

“要想证明,只要证明初等算数数论Π是不完全的,采用相同的方法就可以证明任何包含Π的形式理论都是不完全的。”

“证明证明Π的不完全性的关键是在于构造出初等算数语言?中的一个含义为真的语句Α……”

“包含初等算数理论的意义是它包含所有正整数(无穷元素)。而命题和证明都可以被映射到正整数。另一方面……”

“所构造的语句Α类似于“说谎者悖论”,即,这句话在说谎,但A是“本语句不可证”……”

“?不完全,那么包含?的Π不完全,那么包含Π的形式系统不完全。得证。”

别管这对不对,反正,在当池远说到两个公理的具体内容时,吴平已经开始头皮冒汗、汗流浃背了。

‘皮亚诺公理’他知道,皮亚诺提出的关于自然数的五条公理系统。

但整句话合起来,意思都懂,但怎么理解不明白?

再听证明思路,他已经听不下去了,满脑子都是——

这特么刚高中毕业?

问题是,领导提这题当面试题目,他们实习生要求这么恐怖……那他这个正式员工?

答不上来啊!

挫败!

吴平闭着嘴,不说话,不敢说话,他突然觉得自己又需要学习了。

不过,他现在基本认定了——没有人给池远和乔英子提前透题。

他们一块来的,本事也应该相差不多。

这面试是领导让他随便翻的,除非池远把整本提前背下来……感觉更牛逼了。

能答出来,只能说是真本事。

虽然有些不可思议,但这类似少年班天才甚至比之更牛逼的两人,即将成为他们院的实习生。

虽然他们院也不能说标准不高,但这种天才真的很少往他们这儿钻的。

李莹也同样受到了巨大的震撼。

“这……这你都学了?”

“这个……”还是第一次见自己老妈因为他的学习而震惊,池远不好意思地挠了挠头:

“偶然翻到的,恰好看过。数学没有物理学得深,嗯,略懂。”

李莹将信将疑,也只能先接受这个解释。

说不定还真是巧合呢?

她决定换一个科目。物理擅长是吧,她还偏不考物理!

“基于拓扑绝缘体理论的独特量子哈密顿量结构如何在电子体系中引导拓扑量子相变!”李莹催问道,语气都变成了感叹号。

池远不慌,这个他恰巧也看过。

“量子哈密顿量在材料科学中,通常是一个矩阵,用于表示系统的能量和运动……通过引入自旋-轨道耦合、晶格结构等参数……设计通常涉及使用第一性原理计算或数值模拟……”

“怎么这些你都知道?”李莹感觉自己情绪激动,太阳穴也跟着跳了起来,“你个高中生最多搞搞竞赛,学这些玩意做什么?”

“偶然看到的……只是略懂……”

又是偶然,又略懂?

李莹还真不信这个邪了!

“假设在推进航天器深空探测任务中,采用先进离子推进技术的电离层发动机是如何通过多级离子化、精密的磁场调控以及高效能量转换,实现推进剂的极高速度排放,以突破地球引力场限制并在宇宙中执行精准航行?”

“在电离层发动机中,采用高温加热器将推进剂,一般为氙或氩……”

这也能答?

再换!

“探讨在兵器系统中的量子雷达,如何通过实现纠缠光子的量子关联度控制、基于量子比特的自适应测量优化,以及量子信息处理在实时目标跟踪中的应用,从而突破经典雷达的性能极限,实现对高速、低截面目标的极端高精度监测和打击。”

“在量子雷达中,使用纠缠光子对目标进行照射。纠缠是一种量子现象,其中两个或多个粒子……”