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第一千二百九十三章 :两个小时搞定!

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  挂断了视频通话,等待了一会,邮箱中徐晓的问题已经发过来了。

点开邮箱,徐川将附件中的数学猜想难题下载了下来,点开,打印。

从打印机中取出尚带着余温和墨香的纸张,他饶有兴趣的坐回了办公桌后。

随手从桌旁拿了一迭A4纸,徐川拾起面前的圆珠笔,目光落在了手中的数学猜想上。

“让我看看是什么难题好了.”

轻声的念叨了一句,纸张上的数学猜想映入他的眼帘中。

《高维积分最优重要性采样的存在性与构造性》

【是否存在一个通用且高效的构造方法,使得对于任何高维被积函数f(x),我们都能找到一个易于采样的概率密度函数p(x),使得估计量 f(x)/p(x)的方差为零或非常小?且如果p(x)∝f(x),则方差为零】

问题的描述很简单,就一句话。

不过这却代表了高维积分计算中最核心、最实际的挑战。

或者说它更像一个“圣杯”式的目标,而非一个具体的猜想。

“数值积分计算领域的问题么?有点意思。”

看着纸张上的数学猜想,徐川眼眸中带着感兴趣的神色。

以他的数学能力,即便是只看了一遍描述,也毫无疑问能直接确定这个数学猜想的核心。

数值积分是数学中通过数值逼近计算定积分近似值的数值方法,适用于原函数无法用初等函数表示、函数仅知离散点取值或涉及高维流形的情形。

其原理基于黎曼积分定义与积分中值定理,借助电子计算设备实现复杂积分运算,主要包括插值型求积公式与代数精度判定体系。

比如牛顿-柯特斯公式作为典型插值型公式,涵盖梯形公式、辛普森公式等低阶形式,通过复化求积法提升精度。龙贝格算法采用变步长策略加速收敛;高斯型求积公式通过优化节点位置实现更高代数精度。

而计算高维积分常用蒙特卡罗法、代数方法及数论方法。

或许这些数学名词对于大部分人来说都很陌生,但如果说有一项工程与之密切相关的话,那么相信几乎每一个国人都会知道。

那就是‘两弹一星’工程!

是的,数值积分计算,尤其是其中高维积分计算常用的蒙特卡罗法、代数方法及数论方法等计算方法,在如两弹一星中解决了核弹、氢弹、人造卫星的模拟计算、物质状态等等核心数学难题。


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