导语

读书会分享流程
读书会分享流程
18:50-19:00 读书会介绍
19:00-19:30 唐乾元:学习非平衡态统计物理时,我在困惑什么?
19:30-20:00 汤雷翰:动态景观:生命的挑战
20:00-20:45 梁师翎:热力学的拓展之路:从宏观到微观、从平衡到非平衡
20:45-21:15 汪劲:非平衡动力学和热力学
唐乾元:
学习非平衡态统计物理时,我在困惑什么?
唐乾元:
学习非平衡态统计物理时,我在困惑什么?
主讲人

内容简介和大纲
当我们从平衡态统计物理迈向非平衡态世界时,就像步入了一片未经开垦的原野。在平衡态世界中,我们依靠配分函数这把万能钥匙,通过系综理论的望远镜,清晰地测量系统的各种性质。然而在非平衡态系统中,许多熟悉的工具却变得模糊不清。特别是在研究生命系统时,我们面临着多重挑战:各种物理与数学工具的适用性如何判断?新引入的概念是否真的必要?在实验中,哪些量是可以测量的,哪些是有深刻物理意义的?更具有挑战性的是,当我们试图将非平衡态物理的框架推广到学习、适应和进化等领域时,究竟能如何推广,如何避免过度解释?
核心概念
平衡态统计物理
非平衡态统计物理
参考文献
Krapivsky, Pavel L., Sidney Redner, and Eli Ben-Naim. A kinetic view of statistical physics. Cambridge University Press, 2010.
Udo Seifert, Stochastic Thermodynamics, Fluctuation Theorems and Molecular Machines. Reports on Progress in Physics (2012)
England, Jeremy L. Statistical physics of self-replication. The Journal of Chemical Physics 139.12 (2013).
Kringelbach, Morten L., Yonatan Sanz Perl, and Gustavo Deco. The Thermodynamics of Mind. Trends in Cognitive Sciences (2024).
汤雷翰:
动态景观:生命的挑战
汤雷翰:
动态景观:生命的挑战
主讲人

内容简介和大纲
进入21世纪,生命科学正经历革命性变革,研究目标从单个分子、基因和性状拓展到了生物模块乃至系统多层次结构和动力学。大量生物数据及人工智能技术的快速发展,使研究人员能够多维度探索复杂生命现象,制定精准的建模与实验方案,加速生物学新发现。同时,基础理论研究正走向深入,运用动力学、博弈论、自组织等原理,并引入信息、控制与预测编程新维度,推动生命科学从定性描述向定量理解、预测与干预的快速发展,为生命起源、个体发育、生态系统演化和复杂疾病等带来全新的认识。
核心概念
Waddington的隐喻
景观:到那里才能看见
共进化系统与隐藏序的产生
参考文献
C.H. Waddington, The Strategy of the Genes (1957)
The Nobel Prize in Physics 2024, https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2024/popular-information/
Physics of Life, NASEM Decadal Survey (2022), https://www.nationalacademies.org/our-work/biological-physicsphysics-of-living-systems-a-decadal-survey Cugliandolo, Leticia F. Recent applications of dynamical mean-field methods. Annual Review of Condensed Matter Physics 15 (2023).
梁师翎:热力学的拓展之路:
从宏观到微观、从平衡到非平衡
梁师翎:热力学的拓展之路:
从宏观到微观、从平衡到非平衡
主讲人

内容简介和大纲
核心概念
随机热力学
非平衡热力学
开放系统
参考文献
Peliti, Luca, and Simone Pigolotti. Stochastic thermodynamics: an introduction. Princeton University Press, 2021.
Shiraishi, Naoto. An Introduction to Stochastic Thermodynamics. Fundamental Theories of Physics. Springer, Singapore (2023).
Andresen, Bjarne. Current trends in finite‐time thermodynamics. Angewandte Chemie International Edition 50, no. 12 (2011): 2690-2704.
Qian, Hong. Phosphorylation energy hypothesis: open chemical systems and their biological functions. Annu. Rev. Phys. Chem. 58, no. 1 (2007): 113-142.
全海涛, 董辉, 孙昌璞. 介观统计热力学理论与实验. 物理学报, 2023, 72(23): 230501. doi: 10.7498/aps.72.20231608
汪劲:非平衡动力学和热力学
汪劲:非平衡动力学和热力学
主讲人

内容简介和大纲
我们探讨非平衡动力学的驱动力。发现非平衡动力学由两部分驱动力决定:由稳态几率决定的景观及其梯度,和打破细致平衡的旋转非平衡流。这与传统的平衡系统有着本质区别。平衡态权重或机率由势能景观决定,而其动力学由势能梯度决定。平衡态动力学类比带电粒子在电场下运动,而非平衡态动力学类比带电粒子在电场和磁场下运动。
我们发现动力学特性由态转换路径和速率来决定。非平衡动力学导致主要路径可不过鞍点,时间前行和反演路径不一致。导致传统平衡过渡态理论(以其决定速率)失效。取而代之的是路径依赖的非平衡过渡态理论以其决定速率。
细致平衡的热力学的熵产生是由自由能的弛豫来决定的。而非平衡热力学的熵产生由自由能弛豫和操持热来决定。
核心概念
非平衡景观
非平衡旋转流
非平衡动力学主路径
非平衡过渡态速率理论
参考文献
Wang, Jin. Perspectives on the landscape and flux theory for describing emergent behaviors of the biological systems. Journal of Biological Physics 48.1 (2022): 1-36.
相关文章:《汪劲:描述生物系统涌现行为的景观和流理论视角》
Xiaona Fang, Karsten Kruse, Ting Lu, Jin Wang. Nonequilibrium physics in biology. Reviews of Modern Physics 91.4 (2019): 045004.
Wang, Jin. Landscape and flux theory of non-equilibrium dynamical systems with application to biology. Advances in Physics 64.1 (2015): 1-137.
参与方式
参与方式
斑图链接:https://pattern.swarma.org/study_group_issue/826
推荐阅读
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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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