Capítulo Quatro: O Sistema de Avaliação de Desvios Inexistente

A pesquisa científica começa com os doutorandos Não coma a abóbora pequena. 3229 palavras 2026-07-31 06:24:47

Página 1/3

Luo Yongjun estava muito mais emocionado do que Zhang Shuo, como se ele próprio tivesse realizado uma grande pesquisa.
Não era de se estranhar sua empolgação.
Matemática, especialmente na área de matemática pura, é a disciplina mais difícil, sem exceção.
A maioria dos doutorandos em matemática acaba atrasando a formatura, e o que mais os prende são duas palavras:
dissertação!
Cada ramo da matemática pura é complicado; equações diferenciais parciais (EDP) já são o campo mais popular.
Esse campo possui muitos subramos, várias aplicações e um alcance enorme, o que significa que há muito o que pesquisar, mas muitos doutorandos ainda ficam emperrados na questão da dissertação.
A tese de doutorado é apenas um desses desafios.
Muitas universidades exigem que os estudantes publiquem artigos em periódicos indexados pelo SCI durante o doutorado; a Universidade Su Dong também tem essa regra: para se formar, o doutorando precisa publicar pelo menos um artigo SCI.
Na área de EDP há o maior número de pesquisadores e artigos acadêmicos, mas publicar um artigo SCI de alta qualidade ainda é muito difícil.
Os periódicos SCI são divididos em quatro categorias por impacto: a primeira e segunda categorias têm maior influência, enquanto a terceira categoria é o limite para mais de 50% dos periódicos.
A maioria dos doutorandos em matemática consegue publicar apenas um ou dois artigos na quarta categoria do SCI durante o doutorado, ou então muda de área para publicar um artigo em matemática aplicada à computação.
Para publicar um artigo SCI na terceira categoria em matemática, é preciso conteúdo genuíno e inovação.
Isso é muito difícil.
No campo de EDP há muitos pesquisadores, e qualquer subcampo pode ser considerado exaustivamente estudado, com a maioria das pesquisas inovadoras sendo apenas pequenas extensões em áreas específicas.
Por exemplo, fluidos incompressíveis.
Uma grande quantidade de estudiosos investiga fluidos incompressíveis, com incontáveis artigos publicados; para inovar nessa área, só é possível avançar em detalhes muito pequenos.
Zhang Shuo desenvolveu um método de variação para sistemas de equações PDE que pode ser aplicado a sistemas com uma equação PDE, e até se estender a dois, abrangendo um leque vasto de aplicações, ou seja, a pesquisa tem uma base prática ampla.
Com uma base de aplicação, ao publicar, o artigo será muito citado e terá grande influência.
Um artigo matemático com alcance tão amplo já alcança o padrão de periódico SCI da terceira categoria apenas pelo conteúdo.
Se tentar, pode até ser aceito num periódico da segunda categoria.
Um artigo SCI da segunda categoria em matemática é um grande mérito para qualquer professor da área, auxiliando diretamente em pedidos de projetos e promoções acadêmicas.
E Zhang Shuo é apenas um doutorando que entrou há seis meses!
“Quando voltar para a universidade, concentre-se em escrever sua dissertação, no conteúdo, no inglês, e no processo de submissão. Se tiver dúvidas, venha me procurar.”
“Com este artigo como base, você pode se preparar para a tese de doutorado com mais tranquilidade...”
Luo Yongjun falou muito seguido.
Zhang Shuo fingiu escutar atentamente; ele sabia que Luo Yongjun queria ajudá-lo, mas nunca se preocupou com a questão da dissertação.

...

No dia seguinte, Luo Yongjun, Zhang Shuo e Liu Chengjie chegaram cedo ao escritório.
Luo Yongjun entrou rapidamente no ritmo de trabalho e começou a redigir o relatório dos dados.
Página 1/3

Página 2/3

O grupo já havia concluído o cálculo e análise dos dados experimentais, restava apenas fazer um pequeno resumo, destacar os números principais e redigir um relatório simples.
“Vamos terminar em uma hora!”
Luo Yongjun decidiu concluir antes do horário oficial para entregar o relatório imediatamente ao comitê de avaliação, para que todos soubessem que seu grupo completou o trabalho em um dia.
Liu Chengjie estava um pouco entediado.
Como não podia ajudar na redação do relatório, resolveu assistir a um filme para passar o tempo, mas parecia inquieto, sempre olhando discretamente para Zhang Shuo.
Eles não eram próximos.
Após ingressarem no doutorado, não foram alocados no mesmo dormitório e só se viam em aula e nos seminários semanais.
Mas por terem o mesmo orientador, havia uma certa competição interna.
Liu Chengjie sempre se considerou superior a Zhang Shuo e, ao saber que este teve seu mestrado cancelado por suspeita de plágio, passou a desprezá-lo — um rapaz que provavelmente passou pelo mestrado sem muito esforço.
Mesmo que a universidade não o tenha expulsado e tenha permitido que continuasse no doutorado, sua continuidade e formatura eram incertas.
Ontem, porém, tudo mudou.
Zhang Shuo mostrou uma habilidade excepcional em cálculos, conseguiu com o orientador concluir rapidamente trabalhos complexos, e ainda foi elogiado efusivamente por seus resultados.
Disseram até que o artigo poderia ser submetido a um periódico SCI da segunda categoria?
“Então, a Universidade Donggang estava errada ao alegar ‘plágio’ e cancelar o mestrado de Zhang Shuo?”
“Ele é tão talentoso...”
“Mas por quê? Eu também sou doutorando novo, sempre estive no topo durante a graduação e mestrado. Será que a Universidade Donggang tem um padrão de ensino muito mais alto?”
Liu Chengjie não conseguia entender.
Zhang Shuo nem pensava nisso.
Seu foco não estava no relatório nem na dissertação, mas em analisar os dados do experimento da seção B em seu computador.
A Teoria da Fonte foi originalmente proposta a partir da análise de dados de grandes experimentos de colisão de partículas, onde foram detectados fenômenos inexplicáveis — desvios de trajetória e perdas de energia eletromagnética.
Após estudo detalhado das pequenas partículas pós-colisão, verificou-se que as trajetórias das partículas com massa divergiam das trajetórias simuladas.
A perda de energia eletromagnética foi calculada com base na radiação eletromagnética gerada na colisão e na energia remanescente.
Esses dois fenômenos apresentaram um desvio pequeno em relação à simulação, detectável apenas por meio de experimentos de colisão de partículas em grande escala e cálculos extremamente precisos.
Além disso, havia muitas explicações possíveis para o desvio.
Inicialmente, atribuía-se a interferências externas; até mesmo ruídos poderiam impactar os resultados.
Outras explicações incluíam “erros no cálculo de massa e energia”.
A colisão dos feixes de partículas gera energia, que é transferida, então é normal haver diferenças entre resultados iniciais e finais nas trajetórias e energia das partículas.
A Teoria da Fonte interpretou isso como uma conexão entre a força eletromagnética e outras forças.
Essa ideia não foi aceita inicialmente.
A física tradicional entende que as quatro forças fundamentais do universo são independentes e não se relacionam entre si.
Página 2/3

Página 3/3

À medida que a influência da Teoria da Fonte crescia, mais pessoas começaram a contribuir para seu desenvolvimento, tornando-a cada vez mais robusta e amplamente aceita.
O apelo da Teoria da Fonte reside em superar os limites da física tradicional, abrindo possibilidades ilimitadas para o avanço tecnológico.
Zhang Shuo começou a estudar a Teoria da Fonte com seu orientador Hu Jian e logo se apaixonou pela lógica matemática envolvida.
Após pesquisas aprofundadas, tornou-se um fervoroso defensor da teoria, estabelecendo como objetivo científico seu aprimoramento e validação.
O experimento atual é de colisão de partículas, visando medir as propriedades quânticas das partículas por meio de múltiplas repetições para acumular mudanças qualitativas a partir das quantitativas.
Eles participam de um pequeno experimento dentro do processo de pesquisa, mas, independentemente do tamanho ou intensidade do experimento, a base é a colisão de partículas e o monitoramento dos dados para analisar fenômenos físicos microscópicos.
“Nos grandes experimentos de colisão de partículas, ocorrem desvios de trajetória e perdas de energia eletromagnética; nos pequenos experimentos, certamente esses fenômenos também existem, mas os sinais são muito fracos para serem detectados.”
“Talvez seja possível detectar quando o desvio é muito grande? Que métodos poderíamos usar?”
Zhang Shuo refletia.
Em sua vida anterior, a medição de desvios em experimentos de colisão usava um método chamado “análise Lbnt” para estudar as discrepâncias nas simulações das colisões.
A “análise Lbnt” não serve apenas para colisões de partículas, mas também para fenômenos macroscópicos, como explosões, impactos, erupções vulcânicas, entre outros.
“Análise Lbnt é muito complexa, impossível de fazer em pouco tempo.”
“O volume de dados desse experimento não é grande, talvez possamos usar um método de análise por cobertura?”
“Se partirmos dos dados centrais, fazendo uma conexão ancorada para análise, o cálculo será algumas vezes maior, mas, por ser simples e com poucos dados, um supercomputador poderia processar em tempo razoável.”
Zhang Shuo começou a escrever o método de análise.
Depois de desenhar alguns esquemas algorítmicos, lembrou-se do sistema de auxílio à pesquisa e tentou criar uma tarefa de estudo —
[Tarefa 1]
[Nome do projeto: Análise de simulação de desvios por conexão ancorada central (Dificuldade: C).]
[Progresso: 0,203%.]
(Tarefa pode ser cancelada, cancelamento atual requer 0 moedas de pesquisa.)
(Progresso restante requer 100 moedas de pesquisa.)
[Moedas de pesquisa: 1.]
“Classe C?”
“Tão difícil assim?”
“O método de conexão ancorada central não é complicado para programar o núcleo, a dificuldade deve estar...”
“...no sistema de avaliação de desvios?”
“Este mundo não possui sistema de avaliação de desvios, então...”
“Usar esse conhecimento e aplicá-lo pode ser considerado minha própria pesquisa?”
Página 3/3