集智俱乐部 04月14日 21:37
从大偏差理论到涌现化学热力学|周四直播·非平衡统计物理读书会
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本次读书会聚焦非平衡统计物理,探讨其在统计物理学、复杂系统、生命科学以及机器学习等领域的应用。通过介绍大偏差理论、随机热力学和涌现宏观化学热力学等内容,深入研究微观涨落与宏观现象之间的联系,并探讨统计物理学的前沿进展。读书会由多位国内外知名学者发起,旨在促进学术交流,推动该领域的进一步发展。

💡读书会的核心内容之一是介绍大偏差理论,该理论是研究系统中稀有事件概率的强大工具。它通过速率函数量化稀有事件的概率,揭示了微观涨落与宏观现象之间的深刻联系,为理解复杂系统提供了关键的数学框架。

⚛️读书会将深入探讨随机热力学的基本框架和理论。这包括非平衡稳态中的熵产生和环流分解,以及一般非平衡态中的熵产生分解和新的热力学不等式,为理解远离平衡态的系统行为提供了新的视角和工具。

🧪读书会将介绍涌现宏观化学热力学理论,该理论基于大偏差理论,从微观的化学反应动力学推导出宏观层面的化学热力学理论。该理论在平衡态时与经典的Gibbs化学热力学一致,在非平衡态时发现了新的热力学量和热力学不等式。

📚读书会还将涉及独立同分布情形下的大偏差理论、Onsager负温度平衡态、轨道空间的大偏差理论等内容,涵盖了统计物理学中的多个重要概念和研究方向。通过这些内容的介绍,读者可以更全面地了解非平衡统计物理学的研究进展。

🤝读书会汇聚了来自不同机构的专家学者,共同探讨统计物理学的前沿进展。通过参与讨论交流,可以促进学术思想的碰撞,推动该领域的进一步发展。读书会还鼓励成员参与,共同推动前沿领域的发展。

集智俱乐部 2025-04-14 19:00 上海

2025年4月17日(周四)晚20:00-22:00直播


导语


在统计物理中,系统的宏观性质通常由微观状态的平均行为决定;然而,系统偶尔会偏离典型行为,这些稀有事件虽然罕见,却可能对系统演化产生重要影响。大偏差理论(Large Deviation Theory)为统计物理提供了一种强大工具,来研究系统中稀有但重要的偏离行为。它通过速率函数量化稀有事件的概率,揭示了微观涨落与宏观现象之间的深刻联系。本周四晚的「非平衡统计物理」读书会邀请到北京大学北京国际数学研究中心博雅特聘教授葛颢,深入介绍关于大偏差理论、随机热力学、涌现宏观化学热力学的相关工作。欢迎感兴趣的朋友参与讨论交流!

为了探讨统计物理学的前沿进展,集智俱乐部联合西湖大学理学院及交叉科学中心讲席教授汤雷翰、纽约州立大学石溪分校化学和物理学系教授汪劲、德累斯顿系统生物学中心博士后研究员梁师翎、香港浸会大学物理系助理教授唐乾元,以及多位国内外知名学者共同发起「非平衡统计物理」读书会。读书会从12月12日开始,计划每周四晚20:00-22:00进行,持续时间预计12~15周。欢迎感兴趣的朋友一起讨论交流!





内容简介




我们将首先介绍独立同分布情形下的大偏差理论及其和 Boltzmann-Gibbs 分布的联系,之后介绍 Onsager 有关2维随机涡度模型的负温度平衡态及其相关大偏差理论。接下来,我们会介绍轨道空间的大偏差理论,及其与 Onsager-Machulp 泛函以及非平衡态景观函数的关系。


然后我们将以离散状态连续时间的随机过程为例,介绍随机热力学的基本框架和理论,包括非平衡稳态中的熵产生和环流分解,一般非平衡态中的熵产生分解和新的热力学不等式。


最后,我们以一般的化学反应系统为例,借助其亚宏观随机模型的随机热力学理论,用大偏差理论推导出宏观层面的化学热力学理论。该理论在平衡态时和经典的 Gibbs 化学热力学一致,在非平衡态时发现了新的热力学量和热力学不等式。





内容大纲



 

1. 大偏差理论简介


2. 随机热力学理论框架


3. 涌现宏观化学热力学理论





核心概念




大偏差理论 (Large deviation principle)

Freidlin-Wentzell大偏差理论 (Freidlin-Wentzell large deviation principle)

非平衡稳态 (Nonequilibrium steady state)

环流分解 (Cycle decomposition)

自由能耗散 (Free energy dissipation)

Housekeeping 热 (Housekeeping heat)

化学主方程模型 (Chemical master equation model)

宏观化学热力学(Macroscopic chemical thermodynamics)





主讲人




葛颢,北京大学北京国际数学研究中心博雅特聘教授,北京大学生物医学前沿创新中心研究员,博士生导师。主要研究领域为随机过程和统计学与物理、化学、生物等的交叉。研究方向包括:与非平衡态统计物理有关的概率论和随机过程数学理论研究;高维统计学习在生物上的应用;随机动力学模型在生物学上的应用。





主持人




汪劲,纽约州立大学(SUNY)石溪分校化学和物理学系教授,1991年获得美国伊利诺伊大学天体物理博士。研究兴趣包括生物分子折叠和识别的机制、系统生物学的底层原理、从景观和流理论视角研究经典和量子非平衡统计物理,信息物理,时空物理等。





参与方式




直播信息
时间:2025年4月17日(周四)晚20:00-22:00
报名参与读书会:

斑图链接:https://pattern.swarma.org/study_group_issue/871


扫码参与「非平衡统计物理」读书会,加入群聊,获取系列读书会回看权限,加入统计物理社区,与社区的一线科研工作者沟通交流,共同推动这一前沿领域的发展。

报名成为主讲人
读书会成员均可以在读书会期间申请成为主讲人。主讲人作为读书会成员,均遵循内容共创共享机制,可以获得报名费退款,并共享本读书会产生的所有内容资源。详情请见:从热力学、生命到人工智能的统计物理之路:非平衡统计物理读书会启动!




参考文献



 

 


非平衡统计物理读书会启动!


2024年诺贝尔物理学奖授予人工神经网络,这是一场统计物理引发的机器学习革命。统计物理学不仅能解释热学现象,还能帮助我们理解从微观粒子到宏观宇宙的各个层级如何联系起来,复杂现象如何涌现。它通过研究大量粒子的集体行为,成功地将微观世界的随机性与宏观世界的确定性联系起来,为我们理解自然界提供了强大的工具,也为机器学习和人工智能领域的发展提供了重要推动力。


为了深入探索统计物理前沿进展,集智俱乐部联合西湖大学理学院及交叉科学中心讲席教授汤雷翰、纽约州立大学石溪分校化学和物理学系教授汪劲、德累斯顿系统生物学中心博士后研究员梁师翎、香港浸会大学物理系助理教授唐乾元,以及多位国内外知名学者共同发起「非平衡统计物理」读书会。读书会旨在探讨统计物理学的最新理论突破,统计物理在复杂系统和生命科学中的应用,以及与机器学习等前沿领域的交叉研究。读书会从12月12日开始,每周四晚20:00-22:00进行,持续时间预计12周。我们诚挚邀请各位朋友参与讨论交流,一起探索爱因斯坦眼中的普适理论!



详情请见:从热力学、生命到人工智能的统计物理之路:非平衡统计物理读书会启动!



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