home.social

#коллапс_волновой_функции — Public Fediverse posts

Live and recent posts from across the Fediverse tagged #коллапс_волновой_функции, aggregated by home.social.

  1. Квантовый Интеллект — призрак AGI

    Квантовый Интеллект - призрак AGI. Самая невыдуманная история, случившаяся под Новый год. Без лишних слов. Основополагающие определения, термины, названия и что к чему прикручено — давать не буду, все в свободном доступе.

    habr.com/ru/articles/996522/

    #квантовая_физика #квантовый_компьютер #квантовые_вычисления #квантовая_механика #квантовые_алгоритмы #квантовые_технологии #квантовые_компьютеры #симуляция_физики #коллапс_волновой_функции #армагеддон

  2. Квантовый Интеллект — призрак AGI

    Квантовый Интеллект - призрак AGI. Самая невыдуманная история, случившаяся под Новый год. Без лишних слов. Основополагающие определения, термины, названия и что к чему прикручено — давать не буду, все в свободном доступе.

    habr.com/ru/articles/996522/

    #квантовая_физика #квантовый_компьютер #квантовые_вычисления #квантовая_механика #квантовые_алгоритмы #квантовые_технологии #квантовые_компьютеры #симуляция_физики #коллапс_волновой_функции #армагеддон

  3. Квантовый Интеллект — призрак AGI

    Квантовый Интеллект - призрак AGI. Самая невыдуманная история, случившаяся под Новый год. Без лишних слов. Основополагающие определения, термины, названия и что к чему прикручено — давать не буду, все в свободном доступе.

    habr.com/ru/articles/996522/

    #квантовая_физика #квантовый_компьютер #квантовые_вычисления #квантовая_механика #квантовые_алгоритмы #квантовые_технологии #квантовые_компьютеры #симуляция_физики #коллапс_волновой_функции #армагеддон

  4. Квантовый Интеллект — призрак AGI

    Квантовый Интеллект - призрак AGI. Самая невыдуманная история, случившаяся под Новый год. Без лишних слов. Основополагающие определения, термины, названия и что к чему прикручено — давать не буду, все в свободном доступе.

    habr.com/ru/articles/996522/

    #квантовая_физика #квантовый_компьютер #квантовые_вычисления #квантовая_механика #квантовые_алгоритмы #квантовые_технологии #квантовые_компьютеры #симуляция_физики #коллапс_волновой_функции #армагеддон

  5. «Квантовая фотография: как аналоговая эмульсия вычисляет волновую функцию»

    В настоящей статье предлагается рассмотрение классического процесса аналоговой фотографии не как художественной или технической дисциплины, а как физической реализации квантового измерения и вычисления. Мы устанавливаем структурный изоморфизм между этапами формирования серебряно-желатинового отпечатка и фундаментальными постулатами квантовой механики. Сценарное освещение трактуется как начальное квантовое состояние, оптико-механическая система камеры — как оператор наблюдения, а фотохимическая эмульсия — как среда, осуществляющая необратимую декогеренцию и усиление. Ключевые квантовые концепции — волновая функция, коммутационные соотношения, матрица плотности, вероятность перехода — получают прямые операциональные аналоги в фотографических параметрах: выдержке, диафрагме, статистике зерна, характеристической кривой и химических константах проявления. Статья даёт строгое математическое описание этих процессов, вводя и детально разбирая ряд физических формул — от правила Ферми для поглощения фотона до соотношения неопределённостей «время–энергия» для объяснения дробового шума. Цель — предложить инженерам, специалистам по обработке сигналов и материаловедам новую, интуитивно-физическую модель для понимания квантовых принципов через детерминированные технологические процедуры. Мы показываем, что фотографическая система является законченным аналоговым компьютером, материально вычисляющим квадрат модуля волновой функции падающего излучения.

    habr.com/ru/articles/974948/

    #квантовая_механика #декогеренция #правило_Ферми #гамильтониан #оператор_плотности #квантовое_измерение #квантовая_суперпозиция #коллапс_волновой_функции #дробовой_шум #фундаментальный_предел_измерения

  6. Интерференционная Модель Единого Поля (часть 2: объяснение квантовых эффектов)

    Во второй части предлагаемой Интерференционной Модели Единого Поля мы применим её к миру элементарных частиц и покажем, как в её рамках естественно интерпретируются основные квантовые эффекты. В отличие от традиционной физики, рассматривающей поля, частицы и взаимодействия как объективную данность, данная модель исходит из принципиальной Субъективности восприятия Мира . Согласно модели, любой наблюдаемый феномен — это проявление интерференционных процессов глубинных « ноуменальных конфигураций », которые становятся феноменально различимыми только при достижении порога восприятия субъекта. Иначе говоря, если все современные физические теории описывают, как одни объекты и явления превращаются в другие объекты и явления, то наша модель делает шаг глубже: она пытается объяснить , как "не-объекты“ и "не-явления" становятся "объектами" и "явлениями". Я полагаю, что это может стать фундаментом для будущей мета-теории , которая ляжет в основу новой физики и из которой будут выводиться все ныне существующие и работающие теории, такие как СТО и ОТО Эйшнтейна и Квантовая Механика . И которая наконец то, после 100-летних попыток, сможет объединить их. Именно поэтому данная модель — это не ещё одна теория среди теорий, а попытка построить мета-теорию о том, как вообще возникают теории и их объекты.

    habr.com/ru/articles/966878/

    #квантовая_физика #квантовая_запутанность #физика #философия #элементарные_частицы #шрёдингер #спин #интерференция #коллапс_волновой_функции #когерентность

  7. Проблема квантового измерения и её решения: байесовские вероятности или неопределённость самолокации?

    Кажется, наука приближается к разрешению парадокса, породившего множество интерпретаций квантовой механики и множество споров между их сторонниками. Реализованный в 2019 г. эксперимент «Друг друга Вигнера», в котором наблюдатели моделируются с помощью фотонов или кубитов квантового компьютера, убедительно показал, что квантовую механику нельзя применять для описания мира с точки зрения других наблюдателей. В результате теории, постулирующие коллапс волновой функции, перестают быть самосогласованными и выбывают из игры. В финальный раунд проходят только кьюбизм и многомировая интерпретация – две самые радикальные и диаметрально противоположные интерпретации, предлагающие очень похожие решения проблемы измерения. Одна из них требует отказаться от идеи объективной реальности, а вторая – признать собственную неуверенность в том, в какой вселенной вы находитесь. Я делаю ставку на второй вариант, а какое из этих двух зол выбираете вы?

    habr.com/ru/articles/800683/

    #проблема_измерения #друг_вигнера #коллапс_волновой_функции #многомировая_интерпретация #квантовое_байесианство #кьюбизм #теорема_байеса #декогеренция #квантовый_дарвинизм

  8. Проблема квантового измерения и её решения: байесовские вероятности или неопределённость самолокации?

    Кажется, наука приближается к разрешению парадокса, породившего множество интерпретаций квантовой механики и множество споров между их сторонниками. Реализованный в 2019 г. эксперимент «Друг друга Вигнера», в котором наблюдатели моделируются с помощью фотонов или кубитов квантового компьютера, убедительно показал, что квантовую механику нельзя применять для описания мира с точки зрения других наблюдателей. В результате теории, постулирующие коллапс волновой функции, перестают быть самосогласованными и выбывают из игры. В финальный раунд проходят только кьюбизм и многомировая интерпретация – две самые радикальные и диаметрально противоположные интерпретации, предлагающие очень похожие решения проблемы измерения. Одна из них требует отказаться от идеи объективной реальности, а вторая – признать собственную неуверенность в том, в какой вселенной вы находитесь. Я делаю ставку на второй вариант, а какое из этих двух зол выбираете вы?

    habr.com/ru/articles/800683/

    #проблема_измерения #друг_вигнера #коллапс_волновой_функции #многомировая_интерпретация #квантовое_байесианство #кьюбизм #теорема_байеса #декогеренция #квантовый_дарвинизм