8月8日消息(南山)據(jù)國外媒體報道,物理學(xué)家正在增強(qiáng)現(xiàn)實,以破解量子系統(tǒng)的密碼。
預(yù)測一個分子或材料的屬性需要計算其電子的集體行為。這樣的預(yù)測有朝一日可以幫助研究人員開發(fā)新的藥品或設(shè)計出具有超導(dǎo)性等搶手特性的材料。問題是,電子可以彼此 因"量子力學(xué)"特性糾纏在一起,這意味著它們不能被單獨對待。即使是最強(qiáng)大的計算機(jī)也無法直接解開任何具有少數(shù)粒子的系統(tǒng),這種糾纏的連接十分棘手。
紐約市Flatiron研究所的計算量子物理中心(CCQ)和瑞士洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院(EPFL)的量子物理學(xué)家已經(jīng)避開了這個問題。他們創(chuàng)造了一種模擬糾纏的方法,在計算中加入了額外的 "幽靈 "電子,與系統(tǒng)的實際電子進(jìn)行互動。
在這種新方法中,新增電子的行為由一種叫做神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的人工智能技術(shù)控制。該網(wǎng)絡(luò)可以靈活調(diào)整,直到找到一個可以投射回現(xiàn)實世界的準(zhǔn)確解決方案,從而重新創(chuàng)造出糾纏的效果。
物理學(xué)家們在8月3日的《美國國家科學(xué)院院刊》上介紹了他們的方法。
"你可以把電子當(dāng)作它們不相互交談,就像它們不相互作用一樣,"研究的主要作者Javier Robledo Moreno說,"我們添加的額外粒子是在調(diào)解我們試圖描述的、實際物理系統(tǒng)中的實際粒子之間的相互作用。"
CCQ主任Antoine Georges表示,這項研究的長期目標(biāo)是使研究人員能夠通過計算預(yù)測一種材料或分子的特性,而不必在實驗室中合成和測試它。例如,他們可能只需點擊幾下鼠標(biāo)就能測試一系列不同的分子,以獲得所需的藥物特性。
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