Об одном из первых проектов для нового строящегося в России коллайдера |
||
МЕНЮ Искусственный интеллект Поиск Регистрация на сайте Помощь проекту ТЕМЫ Новости ИИ Искусственный интеллект Разработка ИИГолосовой помощник Городские сумасшедшие ИИ в медицине ИИ проекты Искусственные нейросети Слежка за людьми Угроза ИИ ИИ теория Внедрение ИИКомпьютерные науки Машинное обуч. (Ошибки) Машинное обучение Машинный перевод Реализация ИИ Реализация нейросетей Создание беспилотных авто Трезво про ИИ Философия ИИ Big data Работа разума и сознаниеМодель мозгаРобототехника, БПЛАТрансгуманизмОбработка текстаТеория эволюцииДополненная реальностьЖелезоКиберугрозыНаучный мирИТ индустрияРазработка ПОТеория информацииМатематикаЦифровая экономика
Генетические алгоритмы Капсульные нейросети Основы нейронных сетей Распознавание лиц Распознавание образов Распознавание речи Техническое зрение Чат-боты Авторизация |
2019-03-27 02:18 Как сообщили представители Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), их проект исследований адронной и кварк-глюонной материи победил на конкурсе Российского фонда фундаментальных исследований. После расчетов на суперкомпьютере результаты будут включены в программу исследований на строящемся коллайдере NICA в Дубне. Что это за проект? Новый коллайдер НИКА (NICA) для российских физиков (на рисунке вверху) строят на базе Объединенного института ядерных исследований в Дубне. На полную мощность комплекс должен выйти в 2023 году. Сейчас уже отобраны первые проекты для изучения, среди них – многолетняя работа ученых из Владивостока по изучению свойств кварк-глюонной плазмы. Что это за исследование? В представлении современной науки, кварки и глюоны являются фундаментальными и неделимыми составляющими материи. «Предположительно, в первые мгновения образования Вселенной вещество находилось именно в состоянии кварк-глюонной плазмы. Одним из наиболее интересных вопросов является то, как меняются свойства этого вещества при изменении температуры и плотности, и при каких условиях обычная адронная материя превращается в кварк-глюонную плазму. Такой же интерес вызывает исследование холодной плотной кварковой материи, которая может быть обнаружена в сверхплотных космических телах, к примеру, нейтронных звездах», - пояснил доктор физико-математических наук руководитель Центра киральной биофотоники Школы биомедицины ДВФУ Александр Молочков. Он также сообщил, что особенностью исследования является совместное использование методов квантовой хромодинамики и машинного обучения (нейросетей). Ученые полагают, что нейросеть позволит извлечь новую информацию о фазовом поведении плотной кварк-глюонной материи, исходя из данных численного моделирования. Ученые ДВФУ говорят, что изучением фазовой диаграммы кварк-глюонной материи в настоящее время занимаются научные группы практически всех стран мира, где ведутся фундаментальные исследования в области физики. Несмотря на высокую научную конкуренцию, сейчас есть хороший шанс, что первые в мире результаты исследования холодной кварковой материи будут получены на новейшем российском коллайдере в Дубне с участием научного коллектива Дальневосточного федерального университета. Источник: zen.yandex.ru Комментарии: |
|