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        畢竟它的正確與否干系無比重大。

        就好比黎曼猜想,從1859年被數學家波恩哈德·黎曼提出后,至今數學界的文獻中,已有超過數千條的數學命題,以黎曼猜想或其推廣形式的成立為前提。

        如果一旦黎曼猜想被證否,不說數學這座大廈崩塌,至少涉及到黎曼猜想的龐大領域,從數論、到函數、再到分析、到幾何......可以說幾乎整個數學都將有著重大的改變。

        而黎曼猜想一旦被證明,那么圍繞著它而建立的數千條數學命題或者猜想,都將榮升為定理。人類的數學史,將迎來一次無比蓬勃的發展。

        事實上,一個問題或者猜想的證明的審稿速度,在很大程度上取決于這個問題或者猜想的熱度,以及數學界對這個問題或猜想的研究工作進展到了一個怎樣的程度。

        除此之外,還有證明這個問題或者猜想的使用的方法、理論以及工具。

        比如他此前在證明弱>
y猜想的時候,就僅僅只是在巴拿赫空間對稱結構理論以及具分形邊界連通區域上的譜漸近這兩領域做了一些創新,利用分形鼓對相聯系的計數函數做了開口。

        于是弱>
y猜想的證明過程很快就被高爾斯教授所接受了。

        而在證明>
y猜想過程的時候,他在此前的方法上做了突破,通過狄利克雷域來對Ω的分形維數和分形測度的譜進行限定,再輔以域的擴張及將函數轉換成子群并與中間域和合集建立起來聯系。

        數學界對于這一方法的接受就要慢很多了。

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