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伊万的介绍


                

伊万别号“小茨冈 ”年轻的学徒乐观善良,是高尔基童年玩伴之一,被外祖母叫做“瓦尼卡”。


一月九日都发生了什么历史事件?


                
大事记

1127年:金国攻陷宋朝首都开封,俘虏宋朝皇帝宋钦宗和太上皇宋徽宗,史称靖康之变。
1150年:(农历金熙宗皇统九年十二月丁巳日),金熙宗被海陵王完颜亮所弑,完颜亮成为金国第四位皇帝。
1768年:菲利普·阿斯托里的马戏团在英国伦敦举行了第一场现代马戏表演。
1788年:康涅狄格成为美国的第五州
1839年:法国科学院在巴黎公布了路易·达盖尔发明的银版摄影法摄影技术。
1878年:意大利国王维托里奥·埃马努埃莱二世去世,翁贝托一世继承王位。
1900年:意大利拉齐奥足球俱乐部成立。
1916年:协约国军队彻底撤出加里波利半岛,奥斯曼帝国赢得加里波利之战胜利。
1917年:俄国各城市举行罢工反对战争。
1928年:蒋介石东山再起,复任革命军总司令。
1928年:斯大林将包括托洛茨基在内的反对人士赶出苏联。
1932年:英国照会日本,要求在中国东北实行门户开放。
1942年:日本攻占吉隆坡。
1946年:远东国际军事法庭开庭。
1948年:国际信鸽爱好者联合会在布鲁塞尔成立。
1951年:联合国总部搬到纽约。
1960年:埃及阿斯旺水坝开工。
1968年:南非医生克里斯琴·巴纳德进行了世界上首例心脏移植手术。
1968年:阿拉伯石油输出国组织成立。
1972年:船王董浩云旗下的“伊利沙伯王后号”在改装成海上学府期间着火焚毁,随后沉入香港的维多利亚港。
1983年:孔塔多拉集团形成。
1989年:澳门政府突然宣布特赦境内所有未满18岁的非法入境者。不少家长急忙带同子女前往登记。这是澳门自1982年以来另一次特赦。
1989年,英国米德兰航空公司的波音737飞机失事。
2005年:巴勒斯坦民族解放运动(法塔赫)提名的候选人阿巴斯宣布在巴勒斯坦大选中获胜,当选巴勒斯坦民族权力机构主席。
2010年:美国加利福尼亚州发生里氏6.5级地震。
2011年:伊朗航空公司一架波音727客机于当地时间19点45分在伊朗西北部城市乌鲁米耶附近坠毁,目前已造成至少72人死亡,另有33人受伤。
[编辑]出生

1554年:额我略十五世,教宗。(1623年去世)
1624年:明正天皇,日本天皇。(1696年去世)
1878年:约翰·华生,美国心理学家。(1958年去世)
1890年:库尔特·图霍夫斯基,德国记者、作家。(1935年去世)
1896年:茅以升,中国桥梁建筑师。(1989年去世)
1908年:西蒙·波娃,法国存在主义作家。(1986年去世)
1913年:理查德·尼克松,美国第37任总统。(1994年去世)
1922年:哈尔·葛宾·科拉纳,美国分子生物学家,诺贝尔生理学或医学奖获得者。
1925年:李·范·克里夫,美国电影演员。(1989年去世)
1940年:露特·德莱富斯,前瑞士联邦总统。
1942年:李健熙,韩国企业家,三星集团社长。
1958年:刘锡华,台湾配音演员。
1958年:莫梅特·阿里·阿加,土耳其穆斯林,曾刺杀若望·保禄二世。
1963年:叶密豪,爱尔兰语言学家。
1965年:马格西·博格斯,美国篮球运动员。
1970年:娜娜·费比安,比利时歌手。
1978年:伊万·詹纳罗·加图索,意大利足球运动员。
1979年:伴都美子,日本歌手。
1979年:王贻兴,香港作家及主持人。
1980年:王祖蓝,香港舞台剧演员、主持人。
1981年:厄泽比乌什·斯莫拉雷克,波兰足球运动员。
1981年:孙淑媚台湾女歌手。
1982年:嘉芙莲·伊丽莎白·米德尔顿,剑桥公爵夫人,威廉王子的妻子。
1987年:井上真央,日本女演员。
1988年:李沇熹,韩国演员。
[编辑]去世

1150年:金熙宗完颜亶,金朝第三位皇帝。(1119年出生)
1283年:文天祥,中国南宋抗元英雄,诗人。(1236年出生)
1561年:尼子晴久,日本战国时代大名。(1514年出生)
1799年:玛利亚·阿涅西,意大利数学家,哲学家。(1718年出生)
1848年:卡罗琳·赫歇尔,英国天文学家。(1750年出生)
1873年:拿破仑三世,法兰西第二共和国总统,法兰西第二帝国皇帝。(1808年出生)
1878年:维托里奥·埃马努埃莱二世,意大利王国国王。(1820年出生)
1908年:威廉·布施,德国画家。(1832年出生)
1923年:凯瑟琳·曼斯菲尔德,新西兰作家。(1888年出生)
1942年:希伯·柯蒂斯,美国天文学家。(1872年出生)
1942年:杰尔兹·罗佐基,波兰数学家、密码学家。(1909年出生)
1972年:梁思成,中国建筑师。(1901年出生)
1998年:福井谦一,日本化学家,诺贝尔化学奖得主。(1918年出生)
[编辑]节假日和习俗

黑面拿撒勒耶稣节:菲律宾马尼拉奇亚波地方节日

《卡拉马佐夫兄弟》中伊万的性格是那样的?怎样认识这个人物


                
  我在这里只是提供一个比较平庸的所谓“符号化解读”的人物解读方式,仅供参考。陀氏《卡》作中远近闻名的章节有《宗教大法官》和《魔鬼。伊万的梦靥》两章,这是理解伊万性格的关键。
  用符号化解读的方法,作品中的咔氏三兄弟可以对应为人性的三个方面:米嘉——感性;伊万——理性;阿廖沙——灵性。这个对应从作品阅读中是不难看出的,而这其中伊万的理性则显得近于极端化,即一种排斥灵性的科学主义的理性,其思想内核可解释为“科学杀死了上帝”。伊万的性格是冷峻的,然而这当中又存在着巨大的矛盾。在《宗教大法官》中,上帝被伊万处理为人类由于自身软弱放弃了自由思考与自由选择,而被教会(统治阶级)竖立起来的政治统御旗号,上帝的存在只是一个政治阴谋。
  但我们还必须了解一点,人类树立上帝这个符号,不仅仅是因为占少数的统治阶级的政治阴谋,而是对全体人类而言,人具有信仰的需要,即,信仰是上帝存在的动机,没有信仰,上帝则无从谈起。上帝是表象(这个上帝可以是耶和华,也可以是真主安拉、耶稣、中国所谓天道),信仰才是实质。那么人为什么会有信仰的需要,因为人的生存真相是挣扎,人为这挣扎感到痛苦,渴望得救,这渴望上升为期许,相信这种期许存在,就形成了信仰。因此信仰在人的本性中是不可或缺的,人人都有,只是看你赞成它还是抵制它,赞成它,就可以滋长你的灵性。抵制它,你可以不信上帝,但你终究要找别的信仰,否则苦难来临,你就要痛苦无解,就要迷惘,就要绝望。
  同样,伊万即使不信上帝,但却无法消灭自身的信仰需求,因此这个生命的矛盾令其很痛苦,这在《伊万的梦靥》中充分现现了出来。所以要给伊万这个人物下个定义,可以说它是人性中因为自信科学的伟力而让自身走向了偏颇甚至偏狭人之理性这一人性符号。
  当然,以上这种解读是狭隘的,是挂一漏万的,陀氏号称“复调小说”的先锋,其作品内涵是不能用简单的单一的方法来解读的,读者在阅读陀氏作品时必须不作单一解读,才能发现这位伟大作家作品中丰富思想。
  希望以上这些回答能对你有小小的帮助。

谁是美国科学在论的创始人


                
科学在论创始人是美贝尔电话研究所的数学家香农(C.E.Shannon1916——),他为解决通讯技术中的信息编码问题,突破老框框,把发射信息和接收信息作为一个整体的通讯过程来研究,提出通讯系统的一般模型;同时建立了信息量的统计公式,奠定了信息论的理论基础。1948年申农发表的《通讯的数学理论》一文,成为信息论诞生的标志。 申农创立信息论,是在前人研究的基础上完成的。
在信息论的发展中,还有许多科学家对它做出了卓越的贡献。法国物理学家L.布里渊(L.Brillouin)1956年发表《科学与信息论》专著,从热力学和生命等许多方面探讨信息论,把热力学熵与信息熵直接联系起来,使热力学中争论了一个世纪之久的“麦克斯韦尔妖”的佯谬问题得到了满意的解释。英国神经生理学家(W.B.Ashby)1964年发表的《系统与信息》等文章,还把信息论推广应用于生物学和神经生理学领域,也成为信息论的重要著作。这些科学家们的研究,以及后来从经济、管理和社会的各个部门对信息论的研究,使信息论远远地超越了通讯的范围。因此,信息论可以分成两种:狭义信息论与广义信息论。 狭义信息论是关于通讯技术的理论,它是以数学方法研究通讯技术中关于信息的传输和变换规律的一门科学。广义信息论,则超出了通讯技术的范围来研究信息问题,它以各种系统、各门科学中的信息为对象,广泛地研究信息的本质和特点,以及信息的取得、计量、传输、储存、处理、控制和利用的一般规律。显然,广义信息论包括了狭义信息论的内容,但其研究范围却比通讯领域广泛得多,是狭义信息论在各个领域的应用和推广,因此,它的规律也更一般化,适用于各个领域,所以它是一门横断学科。广义信息论,人们也称它为信息科学。关于信息的本质和特点,是信息论研究的首要内容和解决其它问题的前提。信息是什么?迄今为止还没有一个公认的定义。 英文信息一词(Information)的含义是情报、资料、消息、报导、知识的意思。所以长期以来人们就把信息看作是消息的同义语,简单地把信息定义为能够带来新内容、新知识的消息。但是后来发现信息的含义要比消息、情报的含义广泛得多,不仅消息、情报是信息,指令、代码、符号语言、文字等,一切含有内容的信号都是信息。哈特莱第一次把消息、情报、信号、语言等等都是信息的载体,而信息则是它们荷载着的内容。但是信息到底是什么呢?申农的狭义信息论第一个给予信息以科学定义:信息是人们对事物了解的不确定性的消除或减少。这是从通讯角度上下的定义,即信源发出了某种情况的不了解的状态,即消除了不定性。并且用概率统计数学方法,来度量为定性被消除的量的大小:H(x)为信息熵,是信源整体的平均不定度。而信息I(p)是从信宿角度代表收到信息后消除不定性的程度,也就是获得新知识的量,所以它只不在信源发出的信息熵被信宿收到后才有意义。在排除干扰的理想情况下,信源发出的信号与信宿接收的信号一一对应,H(x)与I(p)二者相等。所以信息熵的公式也就是信息量的分式。式中的k是一个选择单位的常数,当对数以2为底时,单位称比特(bit),信息熵是l0g2=1比特。 在申农寻信息量定名称时,数学家冯.诺依曼建议称为熵,理由是不定性函数在统计力学中已经用在熵下面了。在热力学中熵是物质系统状态的一个函数,它表示微观粒子之间无规则的排列程度,即表示系统的紊乱度,维纳说:“信息量的概念非常自然地从属于统计学的一个古典概念——熵。正如一个系统中的信息量是它的组织化程度的度量,一个系统的熵就是它的无组织程度的度量;这一个正好是那一个的负数。”这说明信息与熵是一个相反的量,信息是负熵,所以在信息熵的公式中有负号,它表示系统获得后无序状态的减少或消除,即消除不定性的大小。
信息一般具有如下一些特征:
1可识别;
2可转换;
3可传递;
4可加工处理;
5可多次利用(无损耗性);
6在流通中扩充;
7主客体二重性。信息是物质相互作用的一种属性,涉及主客体双方;信息表征信源客体存在方式和运动状态的特性,所以它具有客体性,绝对性;但接收者所获得的信息量和价值的大小,与信宿主体的背景有关表现了信息的主体性和相对性。8信息的能动性。信息的产生、存在和流通,依赖于物质和能量,没有物质和能量就没有能动作用。信息可以控制和支配物质与能量的流动。 信息论还研究信道的容量、消息的编码与调制的问题以及噪声与滤波的理论等方面的内容。信息论还研究语义信息、有效信息和模糊信息等方面的问题。广义信息论则把信息定义为物质在相互作用中表征外部情况的一种普遍属性,它是一种物质系统的特性以一定形式在另一种物质系统中的再现。信息概念具有普遍意义,它已经广泛地渗透到各个领域,信息科学是具有方法论性质的一门科学。信息方法具有普适性。 所谓信息方法就是运用信息观点,把事物看做是一个信息流动的系统,通过对信息流程的分析和处理,达到对事物复杂运动规律认识的一种科学方法。它的特点是撇开对象的具体运动形态,把它作为一个信息流通过程加以分析。信息方法着眼于信息,揭露了事物之间普遍存在的信息联系,对过去难于理解的现象从信息观点作出了科学的说明。信息论为控制论、自动化技术和现代化通讯技术奠定了理论基础,为研究大脑结构、遗传密码、生命系统和神经病理象开辟了新的途径,为管理的科学化和决策的科学批提供了思想武器。信息方法为认识当代以电子计算机和现代通讯技术为中心的新技术革命的浪潮,为认识论的研究和发展,将进一步提高人类认识与改造自然界的能力。

圆周率被算尽会有什么后果


                
如果圆周率被算尽了会怎么样
如果圆周率算尽了,会出现什么后果?
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如果圆周率算尽了,会出现什么后果?
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dsfsdf556445
LV.3 2019-12-25聊聊
数学上将圆的周长和直径的比值称为π,约为3.1415926,这是很多人最早接触到的一个无理数。从古代开始就有不少人沉迷于计算圆周率,4000年前的古巴比伦王国就已经记载了圆周率π=3.125,中国古代的刘徽和祖冲之利用割圆术将π计算到了3.1415926和3.1415927之间,到了现代的超级计算机已经将圆周率计算到了小数点后10万亿位,事实证明π依然是一个无理数(无限不循环小数)。
可能有人有疑问:如何知道圆周率π是无法算尽的呢?一直计算下去有可能发现π是可以算尽的,只是人类目前还没算到而已。如果某天数学家突然宣布圆周率算尽了,又会出现什么后果呢?
早在1947年,伊万·尼文就利用微积分和反证法证明π是无理数,圆周率已经经过严密的逻辑推理,如果未来被证实π能够被算尽,是一个有理数。不仅数学体系需要重新建立,就连科学测量标准都需要全部推倒重来。
如果圆周率能被算尽,那么割圆术就证明了将圆形分割到一定程度,“圆”就完全等于“正多边形”,这就意味着其实并不存在真正的“圆”,圆的光滑曲线实际上就是无数的小线段。这表明曲线也是不存在的,由于不存在曲线,几何学中的图形将变得混乱不堪。微积分中对曲线覆盖面积进行计算的思想方法也是错误的,极限累加理论也将不存在,微积分将会被颠覆,数学大厦将土崩瓦解。
如果圆周率被算尽,代表微积分是错误的,那么现代人利用微积分知识制作的集成电路将不存在,我们用的电子仪器也不会出现,航天工程中运用微积分制作模拟轨道也不会出现,或者说出现的一切都是瞎蒙的。物理学中很多常数都与π有关,把无理数π修改成一个有理数,那么组成物质的分子原子的电子轨道可能变得不稳定,物质难以凝聚形成,整个世界都会被牵连。当然了,圆周率确定无疑是一个无理数,是不可能被算尽的。但为什么还会有那么多人去计算圆周率的位数呢?有什么实际意义吗?
其实圆周率π已经成为了检验超级计算机能力的一把标尺,能够辅助超级计算机的发展。由于圆周率计算过于复杂,用一般的电脑很难进行计算,所以运算能力和稳定性越好的计算机就可以算出π小数点后的更多位数。当年英特尔推出奔腾系列时发现了一个BUG,这个BUG正是通过运算圆周率才发现的,π能够帮助人类完善科技技术。
圆周率π最大的用处在密码学,重要的文本信息通常会经过加密算法,然后加入参数形成密文。这个参数就是密钥,在破译密码时最先需要找到的就是它,密钥的形成通常有两种方式,一般会从文学典籍或文字从选取一些段落或者是计算机随机生成的随机数,前者容易被破译发现,而计算机软件生成的随机数其实都是伪随机数,是有迹可循的,并非真正的随机数。这时数学家会利用π的小数位和拼接素数产生真正的随机数,对重要信息进行加密。
假设某个国家突然发现圆周率并不是无理数,它可以从第1000亿亿位后开始循环,π就变成了一个循环的数字,这就相当于圆周率被算尽了。那么战场上截获的情报就有可能被破译,计算机系统也会出现重大漏洞。由此可见,π被算尽将会出现一系列颠覆我们认知的事件,远比想象的更复杂。而超级计算机运算圆周率,并非要将它算尽,只是利用圆周率检测计算机自身性能而已。

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