不可能的物理学不可能的物理学不可能的物理学

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高考关键词计算物理在物理学界是什么样的地位?
用什么方法都一样,关键是能不能做出好的物理。你再会推式子、测数据、写代码,最终也是为了从结果中提取出有趣的物理内容,而这也是学界评价你的工作的最终标准。至于计算物理,如果纯算数确实没多大意思,毕竟你再算得漂亮也不可能代替实验。但如果没有计算机,没有DMRG, DMFT, Gutzwiller一类的数值方法,凝聚态理论家要怎么处理强关联系统呢?精确解?微扰重整化群?简化单体(Falicov-Kimbal)模型?共形场论?能做的太少,所以放弃计算机无异于自断双臂。
谢邀。大家的吐槽都说得特好,我就不吐了,简单说些我自己的看法。「计算物理」所涉及的物理学领域同样是很广的,就像做实验的人,会有一些不需要任何理论背景,只是简单组合或者重复的工作,也会有许多富有创意且有深厚物理背景的工作一样。在计算方面,我想,从研究的目的出发,我个人觉得可以将其粗略地分成两块。实验结果驱动的计算。我是指那些希望通过计算,构建各种接近物理实际的体系,通过计算来「预测」实验结果的工作,这些计算的计算量比较大, 也是目前发展比较快的领域。理论模型驱动的计算。我是指那些在理论物理学研究中必要的计算,这些计算往往涉及的是比较抽象的体系,计算量跟前者比起来相对小一些,在这些问题的研究中,「计算」更像是在辅助理论研究的工作。如果我们单看前者,其实大家的吐槽都挺对的。个人感觉同样如此,在物理学(而非工程)的范围内,我认为理论、实验、计算真正三足鼎立的时代还没有到来,一方面是因为现在被广泛使用的诸多算法其实总是相对比较简单的,更重要的是,现在计算还没有到可以独当一面的程度,只是有的朋友相信这只是时间问题,有的朋友会更悲观些。不过不管怎样,在目前的在大多数情况下,计算的「预测」是为了降低实验的成本、理解实验、预言某些可能的现象等等,但最后的裁判总是实验,实验测出来是怎样那就是怎样。想到这里会觉得心都碎了。但如果看「理论模型驱动的计算」,要知道在那些推导之外,今天理论物理的研究者已经不能再离开计算机了,尽管这些计算的计算量跟前者比起来仍然很小,而且当前者在计算各种酷炫体系的时候,理论研究者仍然在利用计算处理一些接近传统的问题:矩阵运算、各种 Ising 模型的变形,各类随机行走、基本的微分方程求解……这时的计算物理是一种如呼吸般的必要,又是最便捷的手段。更重要的是,通过适当的简化,计算可以帮助我们对我们关注的问题建立清晰直观的物理图像,这是我们理解各类抽象模型的关键所在。这些计算真正改变了现在理论研究的面貌,当然,只是如果这些研究者被人问起来,「你是做计算的吗?」他们会回答:「不不不,我是做理论的。」
虽然搞计算的认为是与理论物理和实验物理三足鼎立,但是搞理论和搞实验的互黑的时候并不会带上搞计算的(参见)。
在我做的 QCD 這塊已經開始形成實驗、理論、計算三足鼎立的狀態。主要是因爲 QCD 理論實在是沒法算,模型又不靠譜。而 lattice QCD 至少是第一性的。現在像 muon g-2 這些量用模型計算和實驗值衝突,就需要 lattice 來算一下。凝聚態那邊計算用的也很多,貌似是比如有人搞出一個巨詭異的作用量,大家一時間不知道怎麼算,就先模擬一下這樣,不過我不是很瞭解。我的感覺是計算的角色會越來越重要。超級計算機的效率正在越來越高,更重要的是在高能這一塊,計算的週期一般比實驗要短,高能實驗一做動輒就是五到十年,發出論文來成百上千的作者… 感覺略坑爹啊… 作爲一個搞计算的科學工作者,我跟人聊天時經常把「未來是計算的世界」這句話掛在嘴邊…———————————UPDATE: 今天()的 lattice 会议有一个很牛逼的 talk 是算 CKM matrix 里的矩阵元,精度已经比实验高了,而且为解决试验和理论的 discrepency 提供了很好地 input. 牛逼闪闪,我很欣慰。
我只知道计算电磁学不属于物理,算是工科。
实验物理认为计算物理是理论物理;理论物理认为计算物理是实验物理
好想让丁泽军来回答………修改已经上了丁老师的课,丁老师一脸无奈,因为理论的认为计算物理是数值,实验的认为计算物理是理论。然后还不怎么受科院某些头头待见
有一句人神共愤的说法(请勿伤害信使),一流的工作是在信封背面做出来的;二流的工作是在草稿纸上做出来的;三流的工作是在超级计算机上做出来的。
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