Tehnologia cuantică revoluționează fizica particulelor la LHC!
Tehnologia cuantică revoluționează fizica particulelor la LHC!
Waterloo, Kanada - În lumea fascinantă a fizicii cuantice și a inteligenței artificiale, există o revoluție care are efecte de recoltare departe asupra fizicii particulelor. Oamenii de știință din Triumph href = "https://perimeterinstitute.ca/news/when-quantum-and-aiterinstitute">>> Institutul Perimetru pentru fizică teoretică href = "https://quantumcomputingreport.com/triumf-perimeter-institute-and-d-wave-on-on-quantum-ai-for ---for-part-Physics-simulare/"> D-wave cuantum inc. Pentru a dezvolta o abordare inovatoare pentru rezolvarea alamă de simulare în fizica particulelor. Această colaborare a publicat recent cercetări în revista NPJ Quantum Information.
Ce este exact această metodologie inovatoare? Cercetătorii se bazează pe o combinație de tehnologie cuantică Anannia și AI generativă pentru a revoluționa simularea coliziunilor de particule. Această tehnologie are potențialul de a îmbunătăți semnificativ potențialul, eficiența și exactitatea simulărilor, în special în ceea ce privește upgrade -urile viitoare ale marelui colizor de hadron (LHC) de la CERN. Manipularea qubit -urilor este utilizată ca tehnologie cheie pentru a crea raze specifice de particule.
o nouă dimensiune a simulării
necesitatea acestor noi modele de simulare este urgentă. LHC se confruntă cu o oprire semnificativă pentru o îmbunătățire a luminozității ridicate, care necesită analize de date mai complexe și mai precise. Deoarece costurile pentru simulări pot intra în milioane de ani de CPU pe an, a fost necesară o abordare durabilă. Grupul de cercetare canadian a venit prin urmare cu o metodă care ar putea reduce această presiune financiară și ecologică. Utilizarea calculării cuantice, care oferă o capacitate de calcul mult mai mare, ar putea aduce avantajul decisiv aici.
Calcularea cuantică diferă de calculatoarele convenționale prin utilizarea qubit -urilor în loc de biți. Un qubit poate exista într -o stare de superpoziție, ceea ce înseamnă că poate accepta mai multe state în același timp. Această superpoziție și înțelegerea qubit -urilor înseamnă că computerele cuantice pot gestiona înregistrări complexe de date și pot efectua calcule nesolvabile. Aceste proprietăți intră în joc în noile modele ale cercetătorilor.
o privire spre viitor
Cercetările arată că combinația de tehnologii cuantice și AI nu este importantă numai pentru fizica particulelor. Dacă procedurile sunt scalabile, acestea ar putea fi utilizate și în alte domenii precum finanțe, asistență medicală și fabricație. Posibilitatea de a genera date sintetice în mod eficient s-ar putea dovedi a fi o schimbare reală a jocului.
Faptul că procesoarele cuantice ale D-Wave au un consum constant de energie este deosebit de interesant, indiferent de cât de mare este volumul de muncă. În comparație, costul energiei cu GPU -urile clasice cresc odată cu creșterea încărcăturii. Acest lucru nu este doar economic, ci și ecologic un avantaj decisiv în perioadele în care soluțiile tehnologice durabile devin din ce în ce mai importante.
Planurile ambițioase ale cercetătorilor includ, de asemenea, testarea modelelor dezvoltate pentru a optimiza viteza și precizia. Zona de calcul cuantică a cunoscut un interes din ce în ce mai mare în ultimii ani și există încă mult potențial pentru evoluțiile de ultimă generație în diverse industrii, cum ar fi este explicată în detaliu.
În general, acest proiect de cercetare nu numai că arată că cooperarea dintre calculul cuantic și AI este pe cea mai bună modalitate de a ne schimba viziunea asupra lumii fizicii particulelor, dar și a fundamentului pentru inovațiile viitoare este pus în multe alte domenii. Cu siguranță există ceva în desfășurare.
Details | |
---|---|
Ort | Waterloo, Kanada |
Quellen |
Kommentare (0)