Olga Ladyzhenskaya: 3 innovacions que deuen un deute a la seva brillantor

$config[ads_kvadrat] not found

Обзор НОВОГО патча и роуминг по ЕСС ► EvE Online

Обзор НОВОГО патча и роуминг по ЕСС ► EvE Online

Taula de continguts:

Anonim

El filòsof grec Pitàgores va encunyar la frase, "els nombres governen l'univers", i milers d'anys després, Olga Ladyzhenskaya és un exemple brillant d'aquesta saviesa. Malgrat ser a la llista negra de la Universitat Estatal de Leningrad, el matemàtic rus desafiant va passar a una impressionant carrera acadèmica, el seu impacte es pot veure en tot, des de videojocs fins a prediccions meteorològiques. Google va commemorar dijous el que seria el 97è aniversari de Ladyzhenskaya amb un Doodle de primera pàgina.

Ladyzhenskaya és més coneguda pel seu treball sobre la dinàmica de fluids, un camp d'estudi que va ocupar la major part del seu temps començant el 1961. En concret, mitjançant l'ús d'un conjunt d'equacions del segle XIX conegudes com a equacions de Navier-Stokes, el treball publicat per Ladyzhenskaya. va ser capaç de destil·lar el moviment dels fluids viscosos fins a un grapat de variables. Aquest treball va fer que el moviment de les substàncies pegues era previsible, un avenç que va permetre als científics, enginyers i fins i tot als dissenyadors de videojocs modelar i recrear el moviment de diferents tipus de líquids.

"Els problemes més propers al seu cor … sempre han estat les equacions de la hidrodinàmica, en particular les equacions de Navier-Stokes, a les quals ha fet aportacions profundes i duradores", va escriure el matemàtic alemany Michael Struwe en un recull dels seus èxits.

El moviment de líquids no sembla un descobriment extremadament pràctic, però els avenços de Ladyzhenskaya en el desenvolupament de les equacions de Navier-Stokes van portar a una sèrie d'invencions que encara es donen per descomptades avui.

3. Predicció del temps

Cada vegada que recordeu agafar aquest paraigua a la sortida de la porta, heu de pagar un petit deute amb Ladyzhenskaya.Coneixes aquells segments meteorològics que funcionen amb les notícies que representen els patrons de núvol utilitzant masses remolinoses de taques verdes, grogues i vermelles que surten sobre la Terra? Els gràfics meteorològics omnipresents vistos a la televisió o en línia estan alimentats mitjançant una sèrie d’equacions de dinàmica de fluids, moltes de les quals van ser avançades per Ladyzhenskaya.

Els científics informàtics i els enginyers de programari codifiquen aquestes equacions per escopir constantment nous números basant-se en dades que els han estat alimentades per satèl·lits, globus meteorològics i dades recollides a les estacions terrestres meteorològiques. Mentre que la tecnologia moderna com la realitat augmentada ens ha proporcionat totes les noves maneres de visualitzar els patrons meteorològics futurs, encara és gràcies en part a la nostra comprensió de la dinàmica de fluids que fins i tot són possibles aquests enfocaments innovadors.

2. Modelització cardiovascular

A més d’ajudar-nos a entendre millor el món que ens envolta, les equacions de Navier-Stokes han permès que els científics entenguin millor un fluid viciós dins de la sang de tots els humans:

Ser capaç de modelar com flueix la sang a través de les nostres artèries, el cor i les moltes esquerdes dels nostres cossos és essencial per ajudar-nos a entendre millor les malalties cardiovasculars, que van ser la principal causa de mort als Estats Units el 2017 segons els Centres for Disease Control..

Hi ha hagut diversos treballs de recerca, alguns publicats recentment el 2017, que proposen utilitzar les equacions de Navier-Stokes per recrear el flux sanguini al cos humà. Al voltant de 16 anys després de la mort de Ladyzhenskaya, la seva feina segueix sent utilitzada com a base per a la ciència d’avantguarda.

1. Líquids en videojocs

El matemàtic tardà fins i tot ha tingut influència sobre els mons virtuals. L’aigua de certs videojocs o animacions 3D es pot recrear utilitzant les equacions de Navier-Stokes, amb alguns ajustaments menors.

La tècnica va ser patentada per primera vegada per científics d’informàtica a la Universitat de Florida Central el 1996 i posteriorment recreada per investigadors de la Universitat de Toronto. Els dos estudis van explicar com resoldre les equacions bidireccionals de Navier-Stokes i després tornar a mapar els seus resultats per traduir-los en 3D. Això va permetre els oceans i els llacs digitals d'aspecte dinàmic sense necessitat de molta potència computacional.

"El mètode aconsegueix una animació realista de fluids en temps real mitjançant la resolució de les lleis físiques que governen els fluids, però evitant l’extensa computació de la dinàmica de fluids en 3D", escriu l’equip de la UCF.

La influència de Ladyzhenskaya fins i tot ha passat del món físic.

$config[ads_kvadrat] not found