![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Квантовые компьютеры могут "открыть" новые формы материи |
|
МЕНЮ Главная страница Поиск Регистрация на сайте Помощь проекту Архив новостей ТЕМЫ Новости ИИ Голосовой помощник Разработка ИИГородские сумасшедшие ИИ в медицине ИИ проекты Искусственные нейросети Искусственный интеллект Слежка за людьми Угроза ИИ ИИ теория Внедрение ИИКомпьютерные науки Машинное обуч. (Ошибки) Машинное обучение Машинный перевод Нейронные сети начинающим 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 |
2022-06-11 16:00 ![]() Исследования в области квантовой физики позволяют предположить новые свойства/формы материи, такие как квантовая спиновая жидкость. В квантовых компьютерах взаимодействие между кубитами может быть изменено, что может порождать структуры с особыми свойствами. Однако исследователи надеются, что квантовые компьютеры помогут нам открыть новые формы материи, а также "раскрыть" такие свойства различных материалов как сверхпроводимость. До сих пор теоретические исследования в области квантовой физики многих тел были сосредоточены на регулярных структурах с простой элементарной ячейкой, где только бесконечно малое число пар составляющих взаимодействуют напрямую. Рассматриваемые пространственные конфигурации демонстрируют локальное взаимодействие и высокую степень симметрии. "Однако недавний экспериментальный прогресс показал, что квантовая физика многих тел необязательно должна ограничиваться такими геометриями", — пишут авторы предварительного исследования, доступного на сайте Интересно отметить, что квантовые компьютеры обладают особыми свойствами, которые позволяют им, например, манипулировать материей без ограничения локальности. Концепция локальности заключается в том, что на атомы и молекулы влияют их близкие соседи; именно так в природе, в ледяных материалах и в соли, встречаются решетчатые структуры. Теория графов выявила особые геометрические структуры В новом исследовании Джозеф Тиндалл (Оксфордский университет) и его коллеги стремились получить структуры, сильно отличающиеся от обычных твердых материалов. Для этого они создали математическую модель, описывающую системы квантовых частиц, которые могут свободно взаимодействовать с любыми другими частицами (не только со своими соседями). "Мотивированные быстрым прогрессом в управлении парными взаимодействиями и геометрией в симуляторах многих тел, мы определяем судьбу спиновых систем многих тел на более общих произвольных графах", — объясняют они. Широко используемая в математике и информатике, теория графов изучает абстрактные модели сетевых конструкций, соединяющих объекты. Короче говоря, он определяет, может ли данная система реально существовать, изучая ограничения систем, существующих в реальном мире. На самом деле, применение теории графов к квантовым системам таким образом является новшеством, которое может открыть новые типы систем и связности, которые обычно не встречаются в природе. Результат: в рассматриваемой экспериментальной системе одни частицы взаимодействовали с другими, более изолированными частицами, обнаруживая особые геометрические структуры по сравнению с тем, что обычно встречается. Эти структуры даже изменили свои магнитные свойства особым образом. Пока неясно, как это свойство может проявиться в реальном мире, но квантовый компьютер, возможно, сможет создать эти нерегулярные структуры. Исследователи надеются, что особые связи молекул приведут к таким явлениям, как сверхпроводимость - свойство некоторых материалов идеально проводить электрический ток, создавая сильные магнитные поля. Эксперименты еще требуют доработки, чтобы понять, будут ли системы работать в реальном мире, например, с учетом того, как они могут меняться со временем. Более того, изученные структуры рассматривают только связи между частицами, но еще не понятие расстояния. Источник: new-science.ru Комментарии: |
|