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第180章 你方唱罢我登场

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很快,现场的工作人员来到王建业的身旁,示意下一个出场。

方舟接过话筒,在工作人员错愕的眼神中的,空着手大步走上了讲台。

此时胡定国还在台上,见到从旁边的楼梯上走来一个比他还年轻的身影,心里十分惊讶,不过脸上并没有表现出来,欠身让开主讲台的位置,向着台下方景润的方向走去,坐在了方景润右边的空位上。

这一幕相当于默认了两人的师生身份,在数学界的学术领域中,不下于掀起了一场十八级地震。

在元勋们逝世之后,方会长在华国数学界的顶端苦苦坚持了十余年,谁也不知道下一个接班的人会是谁。

此时,主持人拿着话筒和小卡片对着台下的观众介绍了起来:“接下来进行报告的是仙宫大学天文系院长王建业的学生,新华大学材料科学与工程学院本科大二学生,方舟。”

词本上的话全是手写出来的,因为事先并没有方舟上台的安排,所以并没有相应的介绍内容,这还是主持人在征询王建业意见时,对方亲自在卡片上手写出来的。

说罢,众人的脸色变得异常奇怪起来。

谁也不明白,这份奇奇怪怪的师生,为什么会出现在数据大会的会场中,专业都不对口,还安排在了“普林斯顿之光”的后一位,这不是妥妥的丢脸吗?

胡定国在台下礼貌的执学生礼对方景润和王建业两人,对于王教授的真实身份,通过老师得知了一二,不过对于王老师的这位学生,就有些陌生了。

因为审稿的屏蔽机制,他并没有见过那篇经他之手,并审稿通过的文章作者姓名,更不可能知道是由台上之人所写。

会场左边几位帝都大学数学系的教授们极力回忆两人的来历。对于方舟他们完全没有印象,不过王建业这个名字却总有些耳熟。

突然一位年轻的教授小声的对旁边的同班说道:“你记不记得咱们当初学的《数学分析》主编是谁?”

“这谁记得,上大学的时候早了,谁还关心编书的人是谁。”

“诶,你这么一说,我突然有点印象,当时九几年上大学的时候,领到新课本还诧异了一下,《数学分析》、《抽象代数》、《实变函数》、《复变函数》八九版的主编都是同一个人,当时还以为领到了盗版书,所以价格才那么便宜,你说说叫啥来着?”

“当初为了做课后题,我每天晚上熬夜到三点把几本书翻烂了还去多买了好几本,那个主编的名字我到现在都忘不了,就是王建业三个字。”

豁!着实补作业的时光太过于难忘了些,恐怕这名字对方能记到下葬那天。

如此说来,王教授的身份不就可以粗略相当于他们的老师。

实在很难想象,在九十年代地位就如此高的一个数学教授,怎么会在如今成为一名普通的天文学教授,并收了一个双非的本科学生。

就连他们这群教授招收硕士研究生和博士研究生的时候都清清楚楚的写明,双非勿扰。

一时间,众人戴着审视的目光看向台上的方舟。

针对引力搜索算法存在的易早熟收敛、易陷入局部最优、搜索精度有待提高等缺陷,提出一种混合方法优化的自适应引力搜索算法(gravitationalsearchalgorithm,GSA)。首先利 用Sobol序列初始化种群,增强算法全局搜索能力;其次引入Hamming贴进度计算种群成熟度,判断种群是否早熟;然后引入Logistic混沌对种群作混沌搜索,变异已陷入局部最优的粒子位置;最后基于早熟收敛判断因子改进引力系数,并为粒子位置公式添加收缩因子,促使种群加快脱离局部最优。对9个不同类型的基准测试函数做仿真实验,结果表明新算法能有效改善种群的早熟问题,具备更好的寻优性能。

南京大学天格团队自2018年成立以来,在江苏省双创计划、南京大学天文与空间科学学院、南京大学双创办公室等的有力支持下,成立了创新团队,充分发挥团队的天文专业优势,开发了科学数据产品分析的流程管线(pipeline),设置了富有特色的科创融合课程,展开对小卫星探测器的研发。目前,南大天格团队已经成功完成了首颗南大-川大合作天格立方星——天宁星——载荷的地面试验,预期于2022年3月发射。同时,南京大学天格小卫星团队经过1年半的研发、设计、实验论证,于2021年10月最终确定了自主设计的第二颗立方星——应天星——的载荷设计方案。该方案使用可编程逻辑门(FPGA)芯片替代原有的单片机(MCU)芯片,充分利用可编程逻辑的并行性、高性能和灵活性等特点。这个方案在本领域内具有前沿创新性和独特性,充分体现了了以学生为主体的小型项目的灵活性和创新性。

天格计划的主要科学观测目标是伽马射线暴。宇宙伽马射线暴是人类已知最剧烈的天体物理过程之一,是天体物理领域的研究前沿。2020年11月清华大学天格计划团队研制发射的天格02星载荷成功开展持续科学观测,已获得首批几十例伽马暴事例的候选体。2021年1月21日,天格02星观测到GRB 210121A伽马暴事例(图1),该事例也被我国怀柔一号(GECAM,极目)卫星、慧眼(HXMT)卫星和美国费米(Fermi/GBM)卫星所确认。有趣的是,GRB 210121A在近万个伽马暴样本中的统计分布中处于很特殊的地位。其持续时间大约为13 秒,具有明显的长暴特征(长于2s 的伽马暴被定义为长暴)。通过使用截断幂率谱(CPL; cutoff power-law)模型对观测数据进行拟合,研究团队发现GRB 210121A的谱指数偏硬,高于同步辐射限制的低能谱指数上限,此外其峰值能量(Ep)很硬,在第一个脉冲的时候由硬到软,但是即使在最后的爆发阶段也始终居高不下。高能量伽马射线光子总是比低能量光子更早到达,这一现象被称为谱延迟(Spectral lag),在GRB 210121A中同样观测到这一现象,并且在相对于ΔE 的图像中显现出一个拐点,这一现象有可能用于对洛伦兹破缺效应的限制。

研究团队进一步通过该伽马暴的谱指数初步判断其属于光球模型,利用多色黑体的模型进行拟合得到了很好的效果。理论上伽马暴的峰值能量应小于等于黑体所释放的最大能量,通过这一限制可以求出光球模型的半径范围,利用物理的光球模型对GRB 210121A进行拟合,得到其半径为几百千米,正好处在光球模型的半径限制内,同时这一模型也限制了该伽马暴的红移位于0.14到0.46的范围内。

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