No transcurrió mucho tiempo y el té comenzó a hervir.
Un vapor denso flotaba sobre la cerámica de color rojo púrpura del samovar.
Tomó un trago del tazón, mojando su garganta, luego el anciano dijo lentamente:
"En las muchas preguntas relacionadas con las ecuaciones diferenciales parciales, probablemente la ecuación de Navier-Stokes sea la más difícil. Excepto por algunos problemas específicos, no podemos resolver directamente el sistema de ecuaciones diferenciales parciales construido por la ecuación de Navier-Stokes; solo podemos buscar soluciones aproximadas."
"Con respecto a los fenómenos turbulentes, según lo que he entendido, el Instituto Clay ha estado estudiándolos y con mucho esfuerzo. Sin embargo, aunque han logrado algunos resultados, estos no son considerados grandes avances."
"En cuanto al turbulencia plasmática que estás investigando, en mi opinión, aún es más difícil. Por un lado, los computadores actuales no pueden manejar el cálculo de ese nivel; solo podemos hacer soluciones aproximadas. Por otro lado, carecemos de datos de observación precisos; solo contamos con datos diagnósticos que no son muy exactos."
Luo Shou: "¿Por qué?"
El anciano sonrió: "Porque aún no tenemos un método efectivo para observar los plasmas a temperatura y presión altas. Por ejemplo, si usamos un microscopio nanométrico para recoger datos de un gas común, el impacto del microscopio en el movimiento del gas puede ser ignorado."
"Sin embargo, los plasmas a alta temperatura y presión son diferentes. Podemos usar microscopios electrónicos y magnéticos con plasmas calientes, pero incluso una ligera perturbación podría hacer colapsar todo el sistema. El resultado final es que los campos electromagnéticos ya no pueden contener al plasma; este último impacta directamente en la primera pared."
"Por lo tanto, solo podemos obtener parámetros del plasma a través de las ondas electromagnéticas emitidas por el mismo para establecer modelos pseudo-dimensionales. Sin embargo, debido a que el espectro de frecuencias de las ondas emitidas por los plasmas es muy amplio, aunque la información sea abundante, también lo es la mezcla de datos innecesarios; estos modelos solo son precisos en un rango limitado."
Luo Shou preguntó pensativo: "¿Hay alguna solución?"
"NO, esta es una cima tecnológica," el anciano dejó su tazón y sacudió la cabeza. Usando un tono de broma continuó: "Si puedes diseñar un experimento para observar plasmas a alta temperatura y presión, tus contribuciones a la física del plasma podrían no ser inferiores a las del microscopio electrónico congelado."
Al escuchar estas palabras, la sonrisa de Luo Shou parecía un tanto forzada.
Aunque el sistema incluía ingeniería en su jerarquía, la energía humana es limitada. No había profundizado mucho en este campo y, a pesar del aumento de sus habilidades, esta mejora no le dio una percepción más clara.
Podría diseñar un experimento.
Pero pedirle que diseñe instrumentos de experimentación excedía su capacidad.
"Mi sugerencia personal es que, dado que las herramientas de experimentación actualmente no pueden resolverlo, ¿por qué no intentamos perfeccionar las herramientas teóricas primero?" El anciano lo observó con cierta incredulidad después de un breve silencio. "En teoría, la matemática debería ser tu fuerte."
Al escuchar esas palabras, Luo Shou se sorprendió ligeramente y sintió una repentina comprensión.
¡Sí!
La matemática era su fuerte.
Si las herramientas de experimentación no podían resolverlo, ¿por qué no tratar de perfeccionar primero las herramientas teóricas?
Por ejemplo, investigar la ecuación ns a partir de sí misma como un enunciado. Perfeccionar las herramientas teóricas al mismo tiempo que se estudia la ecuación ns. Al igual que cuando estudió el cálculo aditivo anteriormente, sin una serie de enunciados matemáticos previos, probablemente no habría tenido éxito al tratar de afrontar el conjetura de Goldbach desde el principio.