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这人究竟是谁,不仅仅是想要离开的人的困惑,即便是没有离开的人。似乎对于刚才进来的这位,也很困惑。
他翘着腿,手中拿着笔记本和纸,一脸面无表情。很拽的模样,大家都不敢小觑刚进来的这位先生,只是这位先生究竟是谁?谁也不知道。大家都在打量着这位先生的模样,似乎这位先生看上去很厉害的样子。
“他……究竟是谁啊?”很多人都非常的疑惑,这位先生看上去真的实在是很厉害,可是在他们的记忆中,普林斯顿大学似乎没有这么一位教授才对啊。
王云柒看了那位先生好几眼,一开始只是觉得自己在什么地方看过,在看几眼,又觉得很是眼熟,但记不起来自己究竟是在什么地方见过。
大家都在议论着,这位先生究竟是谁。
“你知道他究竟是谁吗?”
“不知道?不过看上去很厉害啊。”
“我的上帝,有谁能够告诉我,他究竟是谁?”
“他好像并不是我们普林斯顿大学的教授。”
“我说哥们儿,你还要离开吗?”
“暂时不会……离开了吧。”
大家都还在议论,报告厅又走进一位大家非常熟悉的身影——德利涅教授。他冲着安宴微微点头,随后看了一眼坐在第一排的法尔廷斯,笑着说道,“你比我还要早一点来。”
“你快要迟到了。”法尔廷斯冷静地说道,“先坐下吧,马上就要开始了。”
德利涅教授坐下之后,下面的学生几乎都震惊了!法尔廷斯或许他们不认识,之前法尔廷斯也在普林斯顿任教过,但是很早就已经离开了普林斯顿,回到了德意志。
普林斯顿大学的学生不认识法尔廷斯也不算什么错误的事情,但是德利涅教授那可是普林斯顿大学大名鼎鼎的教授。并且经常能够在普林斯顿大学的校园内看见的,尽管德利涅教授不苟言笑,但是学生们很清楚这位菲奖大佬在普林斯顿大学诸多璀璨的明星中,都是最闪亮的那几颗之一。
原本还以为这场学术报告会没有人来,所以他们想错了是吗?已经来了一位大名鼎鼎的菲尔茨奖得主,另外那位看上去似乎也和德利涅教授非常熟悉,虽然不知道他究竟是谁,但是他们非常清楚的知道,那位他们叫不出名字的,也是一位大佬没有错。
紧接着,又有好几位普林斯顿大学的大佬鱼贯而入。看着这群教授走向报告厅,忽然坐在下面没有走的学生们都很庆幸,看来自己果然不走是对的。他们想要观望一下,没想到竟然还真的等到了一大群的普林斯顿教授。
看着这群教授们坐在自己的位置上,最后进来的那位教授冲着那位他们不知道名字的教授点头说道,“法尔廷斯先生,最近还好吗?”
法……法尔廷斯?
居然是法尔廷斯,大家一脸不敢置信的盯着法尔廷斯看了许久。菲尔茨奖大佬,曾在普林斯顿大学待过很长一段时间,最后回到了德意志的法尔廷斯……想想就让人觉得极为恐怖。
最后进来的是威腾教授,他搀扶着阿蒂亚爵士,慢慢地走进了报告厅。
学生们一脸不可置信地看着台上的安宴,这家伙究竟是谁,做什么什么?这么多的数学大佬竟然都坐在这里,这简直……就像是数学界顶尖大牛在开数学会议似的。怎么可能,一场四十五分钟的学术报告会,居然吸引到了这么多的大佬。
这……是不是有点儿太夸张了?
看了一眼时间,正好学术报告会的时间开始了。
于是他走到黑板前,笑着说道,“好了,下面这次的学术报告会正式开始。”
“我相信大家来听这场学术报告会的时候,已经看过课题了对吧?那我我就不在复述。”安宴自信地笑了笑,“下面我就开始做这次的学术报告。”
【用连分式展开法和标度拓展理论得到两类新型非正则标度方程——奇异标度方程……由零极点与阶频特征的局域化特征,找出了任何物理可实现的非正则标度方程运算振荡现象产生的原因.
分数阶微积分理论与应用在电磁学、流体力学、图像处理、声音处理等众多领域都引起了广泛关注.具有分数阶微积分运算功能的元器件称为分抗元(Fractor).理想阶分抗元的阻抗函数为I(μ)(s)=F(μ[…]
式中,μ为运算阶数(Operationalorder);s是运算变量,又称复频率或拉普拉斯变量;F(μ)是分抗元的集总特征值—分抗值(Fractance),简称分抗;sμ
称为μ阶微积分算子,当μ取分[…]
将sμ称为分数阶微积分算子,简称分数阶算子或分数算子为了叙述简洁方便而又不失一般性,定义归一化运算变量(也称归一化频率变量).
w=τs=sΩτ
……
逼近效益(approximationbenefit)—逼近带宽指数与迭代次数之比.标度拓展前,……
标度因子σ取不同值时,得到奇异标度方程迭代生成的有理函数序列y±Ik(w)的零极点频率指数分布,分别对不同σ的零点(或极点)频率指数进行线性拟合,拟合方程的斜率也就是相邻零点(或极点)频率指数值间隔为2|lgσ|2|lgσ|,即运算振荡周期W=2|lgσ|W=2|lgσ|.故σ取值互为倒数时,运算振荡周期也对应相同……①】
安宴在上面说着,下面的学生渐渐有些听不太懂,看着安宴已经画出了图形,微微蹙着眉头。
苟立群之前还能理解一些,越是到了后面越是听不太懂。
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