“幽灵”天才

来源 :百科知识 | 被引量 : 0次 | 上传用户:changaty
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  约翰·纳什,这个被世人称作“传奇”的诺贝尔经济学奖获得者,他一生所有的辉煌和荣耀、挣扎和疯狂都随着2015年5月23日那一声刺耳的急刹车,永远被遗落在了新泽西的土地上。噩耗占据全球各大媒体头条,全世界都在为他的离开而叹息。
  纳什还是奥斯卡获奖电影《美丽心灵》主人公原型、“博弈论”大师、著名数学家。2015年3月25日纳什因在非线性偏微分方程方面做出的卓越贡献,与数学家路易斯·尼伦伯格一同获得2015年度阿贝尔奖(也有人把它称为“数学界的诺贝尔奖”)。然而,就在领奖之后不到2个月,纳什和妻子因为车祸双双离世。
  相关链接:
  “数学界的诺贝尔奖”之争
  菲尔兹奖是最著名的世界性数学奖,1936年设立,一般4年颁发一次。由于诺贝尔奖没有数学奖,因此,也有人将菲尔兹奖誉为“数学界的诺贝尔奖”。菲尔兹奖只授予40岁以下的数学家,且奖金额仅有1500美元。2001年,为纪念挪威最著名的数学家阿贝尔诞辰200周年,挪威政府宣布设立“阿贝尔奖”。“阿贝尔奖”尽管历史较短,但由于奖金额(约100万美元)巨大可以与诺贝尔奖相媲美,且每年颁发一次,获奖者不设年龄限制,很快在世界范围内获得了承认,目前已被公认为“数学界的诺贝尔奖”。
  早慧的天才少年
  约翰·纳什曾担任普林斯顿大学数学系教授、美国科学院院士,其主要研究领域为博弈理论,同时,在代数簇理论、黎曼几何、抛物和椭圆型方程上取得了一些突破。纳什写的论文不多,仅仅几篇便足够引起学界瞩目。
  1928年6月13日,约翰·纳什出生于美国西弗吉尼亚州的一个中产家庭,父亲是电力公司的工程师,母亲同样受过良好教育,做过教师。纳什的才华在小学四年级就显露出来,不过,他的数学成绩只有B-。纳什的老师告诉他的母亲,说他不怎么懂得做功课,但母亲很清楚孩子已经学会自己的方式去解决问题。到了高中阶段,当老师好不容易才做出一个冗长的证明,纳什却只用两三步就能解决问题。
  高中毕业后,纳什进入了卡耐基梅隆大学学习,之后又进入卡耐基技术学院化学工程系。1948年,大学三年级的纳什同时被美国几所顶尖高校哈佛、普林斯顿、芝加哥和密执安大学录取。普林斯顿大学则表现得更加热情,当数学系主任列夫谢茨感到纳什的犹豫时,就立即写信敦促他选择普林斯顿,这促使纳什接受了一份1150美元的奖学金。由于优厚的奖学金以及离家乡较近的地理位置,纳什选择了普林斯顿,来到爱因斯坦当时生活的地方。在此,纳什显露出对拓扑学、代数几何、博弈论和逻辑学的浓厚兴趣。
  孤独天才造就神奇的“纳什均衡”
  1950年,纳什把自己的研究成果撰写成主题为《非合作博弈》的长篇博士论文,当年11月发表后,立即引起轰动。这篇论文所探讨的问题后来也被称为“纳什均衡”。“纳什均衡”首先是指个人理性与集体理性的冲突,各人追求利己行为而导致的最终结局,也是对所有人都不利的结局;其次,“纳什均衡”是一种非合作博弈均衡,在现实中非合作的情况要比合作情况普遍。
  “纳什均衡”的提出和不断完善为博弈论广泛应用于经济学、管理学、社会学、政治学、军事科学等领域奠定了坚实的理论基础。生活中,常见的“价格战博弈”“污染博弈”“易自由与壁垒”这3种现象可以用来直观地理解“纳什均衡”。
  纳什是一个天才数学家,然而,他的天才发现——非合作博弈的均衡(纳什均衡),并不是一帆风顺的。1948年,纳什来到普林斯顿大学,那一年他不到20岁。当时,普林斯顿可谓人杰地灵,大师云集。爱因斯坦、冯·诺依曼、列夫谢茨(数学系主任)等人全都在这里。
  其实,博弈论的主体架构是由冯·诺依曼创立的。早在20世纪初,塞梅、鲍罗和冯·诺伊曼已经开始研究博弈的准确的数学表达。直到1939年,冯·诺依曼遇到经济学家奥斯卡·摩根斯特恩,并与其合作才使博弈论进入广阔的经济学领域。
  1944年,冯·诺依曼与奥斯卡·摩根斯特恩合著的巨作《博弈论与经济行为》出版,标志着现代系统博弈理论的初步形成。其中,合作型博弈在20世纪50年代达到了巅峰期。然而,其局限性也日益暴露出来,这表现在它过于抽象、应用范围极有限。在很长时间里,人们对博弈论的研究知之甚少,它只是少数数学家的专利。正是在这个时候,非合作博弈(纳什均衡)应运而生了,它标志着博弈论的新时代的到来!
  纳什当时研究的博弈论,正是一门以各种博弈为研究对象的应用数学分支。1950年后,纳什的两篇关于非合作博弈论的重要论文,彻底改变了人们对竞争和市场的看法。他证明了非合作博弈及其均衡解,并证明了均衡解的存在性,从而揭示了博弈均衡与经济均衡的内在联系。纳什的研究奠定了现代非合作博弈论的基石,后来的博弈论研究基本上都沿着这条主线展开的。然而,纳什天才的发现却遭到冯·诺依曼的断然否定,在此之前,他还受到爱因斯坦的冷遇。骨子里挑战权威的本性,使纳什坚持了自己的观点。
  走向学术巅峰却堕入生命谷底
  当我们回首纳什的年轻时代,仍然会被其天才的智慧和传奇的经历而吸引。1945年,纳什进入卡耐基梅隆大学,他的数学天才在这里得到了公认,教授们称他为“年轻的高斯”。1948年,在普林斯顿热情地召唤下,纳什来到了这里并很快表现出他的机敏和才能。不久,他就发明了一种在洗手间里六角形瓷砖上打记号玩的游戏,并一时风靡。1950年6月13日,是纳什22岁生日,也恰好是他获得博士学位的日子。1950年11月,纳什的博士论文发表,这背后纳什的师兄戴维·盖尔功不可没。就在遭到冯·诺依曼“贬低”几天之后,纳什遇到盖尔,并向他介绍了自己的想法,盖尔听得很认真,意识到纳什的思路比冯·诺伊曼的合作博弈的理论更能反映现实的情况,而对其严密优美的数学证明极为赞叹。盖尔建议他马上整理出来发表,以免被别人捷足先登。纳什这个初出茅庐的年轻人,根本不知道竞争的险恶,从未想过要这么做。结果还是盖尔充当了他的“经纪人”,代为起草致科学院的短信,系主任列夫谢茨则亲自将文稿递交给科学院。
其他文献
假如有人问你:知道山东莱阳有什么特产吗?你一定会脱口而出:甜脆多汁的莱阳梨呗!但是你知道吗,莱阳其实还有很多标志性的特产,比如莱胡参,就是一种历史悠久又极富地域特色的产品。莱胡参是北沙参的一个代表品种,又叫莱阳沙参,因产自莱阳高格庄镇胡城村的莱阳沙参品质最佳,故名“莱胡参”。  其实,莱胡参只是某种植物干燥根的名称,这种植物本身另有一个既美丽又富有特色的名字,叫“珊瑚菜”。  海滩草本分布广  珊
冬天,人们常常喝上几杯酒来暖和身子,认为饮酒可以御寒。这是真的吗?其实,人们喝酒后有热乎乎的感觉,是由于交感神经兴奋,加速机体的代谢,释放出能量所致的。但这是短暂的,这种舒适热乎的感觉是调节体温的中枢发生紊乱的前兆,随着血管扩张,热量大量丢失后,反而会感到寒冷。  (徐风 提供)
民间一直流传关于月亮影响人的情绪和健康的多种说法。日本一项新的研究发现,月亮盈缺(月相)会对奶牛产仔产生影响,目前广泛饲养的荷兰种奶牛更易在接近满月时产仔。而且,和初次产仔的母牛相比,多次产仔的母牛中这种倾向更为明显。研究人员目前还不清楚月亮盈缺影响奶牛产仔的原因,他们还希望知道月相是否会影响人类的生育。
在《西游记》中,孙悟空每次遇到来历不明的妖怪时,就会召唤“土地”前来问话;黄梅戏《天仙配》里,土地爷又成就了董永和七仙女的姻缘;民间还传说明太祖朱元璋也出生在土地庙里……我们从这些故事传说中可以看出,土地神与寻常百姓生活的关系十分密切。  土地神信仰的历史起源  我们的生活中总是会出现“土地”、土地爷等各种形式的土地神,实际上这种土地神信仰的历史十分悠久。如果一直向上追溯,土地神信仰最初是原始社会
湖南武冈的邱先生在水库钓到一条鲤鱼,从正上方看,该鱼面部特征极像人脸,有嘴巴、鼻子、眼睛,被称为"人面鲤鱼"。其实,英国也出现过"人面鲤鱼",这种现象是一种提示,人脸是从鱼脸演化而来。如果说鱼脸像人脸,意味着鱼获得了更多的现代演化特征,尽管这种特征未必是鱼适应环境的结果。反过来说,人脸像鱼脸,则是一种返祖现象,从这个现象可以了解并解释今天
前不久,一位英国华裔医生杨林和因偷窥被发现而被警方逮捕。杨林和曾在3年多的时间里,在医院及他自己家中的洗手间内安装针孔摄像头,偷拍他人上厕所。2014年4月,杨林和在伦敦南部圣安东尼医院厕所安装的摄像头突然掉落,被一名女同事发现后报警。这位邻居眼中备受尊敬的医学专家被捕时曾说,“我会坐牢吗?我不能告诉家人”,他似乎是恳请警方为他保密;但杨医生却又主动公开自己是知名影星杨紫琼的哥哥,摆明了希望更多人
美国科学家近日宣布,他们设计并制造出最简单的人造合成细胞,是生命世界中基因数量最少的有机体,但依然具有自我复制能力。2010年,该团队合成丝状支原体基因组,然后将其移植入一种细菌里,制造出被称为Syn1.0的合成细胞。这是在世界上首次制造合成生命,当时曾引起科学界轰动。现在,研究人员在首个合成细胞的基础上,不断尝试删除其基因组中不必要的基因,最终把Syn1.0中901个基因删除到只剩下473个基因
近日,西安市第四医院儿科输液室,一名家长带着扁桃体发炎的孩子去输液。因护士没有在输液时“一针见血”,这名家长便暴打护士,将扎针的护士脖颈抓伤,还将前来劝架的护士右手咬伤。  打人家长当然应当受到谴责和处罚,不过,在如何改进医疗技术以赢得患者的信任乃至尊重上面,医护人员可能还有一些有待改进的地方。如果能在自己身上先练好技术,再应用于患者,也许矛盾就不会这么大了。  先拿自己做试验首先会让专业人员将心
人们最初撒谎有点困难,但是随着撒谎的次数越来越多,撒谎就变得越来越容易。研究发现,这是因为人类大脑会随着谎言次数的增加逐渐发生变化,变得对谎言麻木不仁。借助大脑扫描仪观察大脑的生理变化,发现第一次撒谎时,在杏仁体出现了活性闪现,当谎言越来越多时活性闪现出现的次数减少。本质上说,当人第一次说谎时,趋向于感觉糟糕,而随着谎言次数的增多糟糕的感觉也会降低。这与杏仁体的活性相吻合。
你知道厚度仅为人类头发丝直径的二十万分之一,抗拉强度却远超钢铁的材料吗?这种材料就是10年前被成功制备,如今备受瞩目的神奇材料——石墨烯。  石墨烯小传  简而言之,石墨烯就是单层或几层(一般少于10层)石墨。想象一下,将层片状的石墨不断地分层减薄,最终当石墨的碳原子层数减少至10层或更少时,就得到了石墨烯。世界上首次成功制备出石墨烯的科学家是英国曼彻斯特大学的安德烈·盖姆和康斯坦丁·诺沃肖洛夫,