黑洞中都发生了什么?量子计算和机器学习或许会给出答案
发布时间:2025-08-14
一段时间以来,相对论性推算和方法学都被推波助澜为下一场大型推算机革命。 然而,专家们宣称,这些应用并不是通用的用以 —— 它们只会是推算机能力在比较专门的解法上的前所未有飞跃,而且它们较少都能处理相同的疑问。他们或许合作的一个例子是,为宇宙学学中最复杂化的疑问之一方法学:相对论性与新标准基本方法论有什么关联?
由密歇根的学校和日本人理研所的研究者其他部门为首的一个他的团队普遍认为,他们或许早就开发显现出了这样一种解法。这两个杰作的宇宙学基本方法论碰撞的地方并不多,但吸积附近就是其中之一。吸积本身是前所未有的角动量井,完全由相对论性表述的宇宙学学所高度集中。然而,无数的光子在其事件地平线附近旋转,这些光子直接不倍受重力的影响,但确实归入新标准基本方法论本体,该本体这样一来涉及光子的宇宙学。
有一种肇因的理论普遍认为,吸积上方光子的运动和加速或许是吸积自身在三维空间中所做的二维投影。这个方法论被被称作“扫描康托尔”,它或许为寻找相对论(即吸积宇宙学学)和新标准基本方法论(即光子宇宙学学)彼此间的这两项界面提供了一种作法。
然而,扫描康托尔本身对于用现代推算解法方法学具有挑战性。因此,恩里科·里纳尔迪(Enrico Rinaldi),一位密歇根的学校和日本人理研所的宇宙学学家,试上图开发一个新的基本方法论,该基本方法论透过了两个被暗指的推算架构 —— 相对论性推算和方法学。
相对论性推算本身并能对光子宇宙学学进行方法学,因为推算平台本身的一些宇宙学学倍受制于宏观时间尺度上对我们来说是如此困惑的宇宙学定律。 在这种只能,里纳尔迪博士和他的他的团队采用在相对论性推算机上运行的解法来三维构成扫描康托尔单项大部分的光子。
为此,他们透过了一个叫做“相对论性矩阵基本方法论”的方法论。与许多宇宙学三维一样,三维的出发点是寻找系统设计的最低高能量平衡状态。相对论性矩阵基本方法论将并能直接彻底解决优化疑问,寻找感应在吸积上方的光子系统设计的最低高能量平衡状态。
透过相对论性推算机的解法并不是寻找这些“基态”(系统设计的最低能态)的唯一作法。另一种作法是透过一种叫做数据分析的计算机应用。这些研究者的典范是采用与人脑中找到的系统设计相似的系统设计。
该他的团队将这些解法应用领域一种矩阵基本方法论,该基本方法论仍然基于相对论性马克思主义,但不须要相对论性推算。它们被被称作“相对论性薛丁格”,先次亦然了吸积表面光子的活动。先一次,数据分析解法都能彻底解决优化疑问,并寻找它的“基态”。
上上图:一个活跃的超大质量吸积的假想上图。
根据里纳尔迪博士的说是法,这些新应用亦然着对那时候彻底解决这些解法的其他努力的重大改进。“人们通常采用的其他作法可以寻找基态的高能量,但只能寻找薛丁格的整个本体,”里纳尔迪博士推论说是。
这对于思考吸积之下,或者新标准基本方法论和相对论性彼此间的界面意味著什么,仍然有点像一个特别之处。前提,应有一种作法可以透过这些解法表述的相对论性薛丁格各种类型来三维吸积之下。但是,根据里纳尔迪的说是法,这项或许导致潜在的相对论性角动量理论的工作仍有待进行时。随着这些天花乱坠的推算非标准越发倍受欢迎,几乎可以肯定有人会试上图道显现出这个特别之处子。
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