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每天大笑三次的方法(2008-01-28 22:16)
今天锻炼肠胃了吗?据说只要每天大笑三次,可以促进肠胃的健康.方法是盯着镜子看自己,保证越看越想笑,最后会大笑不止.注意不要笑过头了啊...
科学研究的目标

    王选说,基础研究的最高成就是科学上的重大发现或是所开辟的有深远意义的新领域,相对论、量子力学和DNA双螺旋 结构的发现均属这种百年一遇或五十年一遇的伟大成就。像杨振宁等六位获诺贝尔奖的华人科学家和数学家陈省身的贡献,是迄今为止国内科学家所望尘莫及的。中 国基础研究领域的科学家应该有高的目标,即追求科学上的发现和源头创新,并为此作长期不懈的努力。而基础研究的成果评估标准并非只是获得奖项,论文能够在 国际顶尖刊物上发表,并有大量正面的引用,或者有人沿此方向做出新的探索和突破,都可以作为成果评估的主要依据。如黄昆先生的文章和著作有8000多次被 引用;王淦昌先生于20世纪40年代提出了证实中微子存在的方法,由于在国内无法实现,只得写成文章在国外发表,结果美国人看了文章后用此方法做出实验, 获得了诺贝尔奖,王淦昌与诺贝尔奖擦肩而过。

    至于技术科学,其最高成就是深刻影响工业界和人们生活的重大发明创造。如获诺贝尔奖 的五项发明——晶体管、集成电路、激光器、CT和核磁
    在我们这个求新求变的时代,人们往往将先进的、甚至是自动化的仪器设备视作科研的基本条件。经济实力差一些的地方或单位,往往自认为提高科研实力是没有希望了。其实,在某些情况下,没有所谓先进的仪器设备,未必就出不了好成果。

    弗雷斯特·米姆斯三世是美国的一位高水平的“票友”科学家。他发明了一种便携式仪器,用以测量紫外辐射和臭氧层。一开始,他只是在得克萨斯州他自己的家里进行测量。后来,他在全世界设点,联合志同道合的伙伴们采用他的仪器进行协同测量。1991年,他发现,美国国家航空航天局(NASA)的科学卫星测度的臭氧层数据与他的数据不一致,就通知了NASA。NASA的官员根本不相信,对米姆斯说,要么是悬浮物质造成了你的测量误差,要么你的仪器有问题。米姆斯又四次走访了地处夏威夷的罗阿·莫纳天文台,因为那里的臭氧测度仪器是世界一流的。结果证实,NASA的卫星数据不准。最后,NASA终于承认了错误,是卫星偏离轨道造成了测量误差。NASA的几位科学家提出,愿意与米姆斯共同撰写一篇论文讨论这个问题,但NASA的领导不同意。米姆斯就一个人撰写了论文,发表在英国《自然》杂志上。有一回,米姆斯问

 我曾提出复杂性理论的核心不是一般的涌现而是自组织,以突出其相对于传统系统论的特点。普利高津也讲到过:“复杂性诞生”于“物理―化学系统的自组织”。但是我又想到必须对这个自组织的概念作进一步的规定,它不能是泛指一切从无序到有序、从低级有序到高级有序的演化现象的广义的自组织。因为晶体、雪花、铁磁体的形成既是涌现现象,又被称为“保守自组织”。它们关系到热力学平衡态下的可逆结构的相变,如通过低温消除原子磁体的随机指向使铁磁体呈现出磁性,这种有序化不会发展,而且可能倒退。《自组织的宇宙观》的作者詹奇把“耗散结构”称为“自组织的最简单的、‘最纯粹的’形式”。他排除保守自组织而建立狭义的自组织概念。普利高津领导的布鲁塞尔学派的研究对象也是非平衡条件下的不可逆的自组织,他们提出耗散结构构成“最低限度的复杂性” 。因此复杂性科学研究的至少是耗散自组织(亦即进化自组织)。

    当今复杂性研究的中枢——圣菲研究所把研究的目标指向了一种更高级的自组织对象――复杂适应系统。复杂适应系统是如生物、生态、社会、经济这样一些系统,它们的组元是有生命、有意识、会学习的,整个系统进行着能动

日记 [2007年11月04日](2007-11-04 20:40)
复杂性理论——圣菲研究所

作者: [医学教育网整理发布]
中国医药信息学会北京分会后现代理论医学专业委员会主任委员杨鸿智

复杂性科学研究的前沿阵地是美国新墨西哥的圣菲研究所(Santa Fe Institute, SFI)。这里汇集了一批不同领域的科学家,他们通过对不同学科之间的深入探讨,试图找出各种不同的系统之间的一些共性,并称之为'Complxity'。
1984年,在诺贝尔物理学奖获得盖尔曼、安德逊和诺贝尔经济学奖获得者阿若等人的支持下,一批物理、经济、理论生物、计算机、数学、哲学等领域的科学家,在美国新墨西哥州首府圣塔菲市,成立了一个把复杂性作为研究中心议题的研究所,这就是著名的圣塔菲研究所(简称 SFI),并将研究复杂系统的这一学科称为复杂性科学(Complexity Seience)。
其早期的主要学术观点认为复杂系统是由大量相互作用的单元构成的系统,基本思路是复杂适应性系统理论与基于多主体的计算机仿真与模拟 医学教 育网收集整理 。复杂性的研究内容则是研究复杂系统如何在一定的规则下产生有组织的行为以及系统的进化所突现出来的行为。近年来
太赫兹技术(2007-11-04 17:10)
 太赫兹(Terahertz, THz,1 THz = 1012 Hz)技术是最近二十年来由于超快激光技术的迅速发展而新兴的一个研究领域,该领域涉及电磁学、光学、光电子学、半导体物理学、材料科学以及微加工技术等多个科学,在信息科学、生物学、医学、天文学、环境科学等诸领域有着重要的应用前景。
  太赫兹频段是指频率从十分之几到十几个太赫兹,介于毫米波与红外光之间相当宽范围的电磁辐射区域。长期以来,由于缺乏有效的THz产生和检测方法,人们对于该波段电磁辐射性质的了解非常有限,以致于该波段被称为电磁波谱中的THz空隙。近年来由于自由电子激光器和超快技术的发展,为THz脉冲的产生提供了稳定、可靠的激发光源,使THz辐射的物理机理、检测技术和应用技术研究得到蓬勃发展。THz技术之所以引起人们广泛的关注,是由于物质的THz光谱(包括发射、反射和透射)包含有丰富的物理和化学信息,它在物体成像、环境监测、医疗诊断、射电天文、宽带移动通讯、尤其是在卫星通讯和军用雷达等方面具有重大的科学价值和广阔的应用前景。
  由于THz电磁波的重大应用前景,美国国家基金会(NSF)、国家航天局(NASA)、国防部(DARPA)和国家卫生学会(NIH)从90年代中期
好久没买书了(2007-10-02 19:47)
放假第二天,一大清早起来就莫名的空虚(还好没有像以前一觉睡到12点)。找点事做吧,于是决定去西安各大书店淘一回书。自从进了大学,有了图书馆,N久没买过书了。这学期拿了4000的奖学金,手里发烫,不花不爽。买书也算是一种投资吧(借口)。
路线:解放路图书商厦——〉北大街新华文轩——〉小寨汉唐书城
目标:社科区和自然科学区
收获:帕斯卡尔《思想录》(不用我多说,大家都应该清楚);《Aha!Insight》(里面全是数学游戏,很有意思);《像外行一样思考,像专家一样实践》(来自一线研究人员的趣事);《执著的天才——玛丽.居里的魅力世界》(纯属励志)
遗憾:没有买到《idea factory》(《在MIT上学》),只能从卓越网上淘了
总结:1。本人没有买什么经典的书,是因为经典的书图书馆都能借到。
      2。一次买了这么多书,真是过瘾。可是能不能看完就难说了。
      3。黄金周千万别出门。挤得像沙丁鱼罐头,叫人心烦。
1883年8月15日,美国物理学家亨利·奥古斯特·罗兰(Henry Augustus Rowland1848-1901)在美国科学促进会年会上发表了一则被誉为是美国科学的独立宣言的演讲——
为纯科学呼吁

  有时我们会被问及这样的问题:你最喜欢一年中的哪段时光?对我来说,春天最令人愉快,大自然从冷漠的冬天中苏醒,生命的力量又开始涌动。树叶生长、蓓蕾绽放,眼前的一切生机盎然,令人赏心悦目。在这大自然生命复苏的时刻,我们的心也为之狂喜。但是美景不会永恒,叶子会到达它的生命极限,花蕾盛开后就走向枯萎。于是,我们开始问自己这样的问题:这一切是否最终都归于虚无,或者它会带来丰硕的收成?
  在它的成长过程中,我们这个伟大的国家也有着春天般无以匹敌的勃勃生机。森林被砍伐,城市被建立,一个伟大而强盛的国家在地球上被创造出来。我们为自己的进步而骄傲。我们为这些新生的城市而骄傲,仅仅在几年前,这些地方还只是美洲印地安人狩猎美洲野牛的地方。但是,我们必须记住现在只是我们国家的春天。我们的眼光不能向后看。无论叶子多么美丽、花儿多么鲜艳、它们生长的速度多么令人惊叹,但叶子毕竟是叶子,花终究是花。我们更应该向前看,去发现这