![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
В основе квантовой механики лежит идея, что квантовые системы, такие как электроны или атомы, не обладают определенными свойствами до момента измерения |
|
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 Атаки на ИИ Внедрение ИИИИ теория Компьютерные науки Машинное обуч. (Ошибки) Машинное обучение Машинный перевод Нейронные сети начинающим Психология ИИ 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 Промпты. Генеративные запросы Распознавание лиц Распознавание образов Распознавание речи Творчество ИИ Техническое зрение Чат-боты Авторизация |
2025-05-19 14:38 ![]() Вместо этого они находятся в состоянии суперпозиции – своего рода смеси всех возможных состояний. Например, электрон может одновременно находиться в нескольких местах. Только в момент измерения система “выбирает” одно конкретное состояние, и “коллапсирует” волновая функция. Это означает, что акт измерения играет фундаментальную роль в определении реальности. Эта идея противоречит нашей повседневной интуиции, которая предполагает, что объекты всегда обладают определёнными свойствами, независимо от того, наблюдаем мы их или нет. Именно здесь вступает в игру многомировая интерпретация. Хью Эверетт III, будучи аспирантом Принстонского университета, предложил радикальное решение проблемы измерения. Он отказался от идеи “коллапса волновой функции” – внезапного перехода системы в определённое состояние при измерении. Вместо этого он постулировал, что все возможные исходы измерения реализуются, но в разных, параллельных Вселенных. Представьте себе эксперимент с кошкой Шрёдингера. В классической интерпретации, кошка либо жива, либо мертва после измерения. В многомировой интерпретации, кошка одновременно и жива, и мертва, но в разных вселенных. Вы, как наблюдатель, тоже разделяетесь на две версии: одна видит живую кошку, другая – мёртвую. Основные принципы ММИ: Унитарная эволюция: Квантовые системы всегда подчиняются уравнению Шрёдингера, которое описывает их непрерывную эволюцию во времени. Не существует никакого коллапса волновой функции. Расщепление Вселенной: Каждый раз, когда происходит квантовое событие (измерение), Вселенная разделяется на несколько параллельных Вселенных, в каждой из которых реализуется один из возможных исходов. Параллельные миры: Эти параллельные Вселенные существуют одновременно и независимо друг от друга. Мы не можем взаимодействовать с ними напрямую, но они являются частью единого, квантово-механического мультиверса. Локальность: Внутри каждой конкретной Вселенной все физические законы остаются неизменными. Несмотря на свою противоречивость, ММИ продолжает привлекать внимание физиков и философов. Она даёт новую перспективу на понимание квантовой механики и её связи с фундаментальными вопросами о природе реальности. Квантовая гравитация и космология: ММИ может быть особенно полезна для понимания самых ранних этапов развития Вселенной, когда квантовые эффекты играли доминирующую роль. Квантовые вычисления: Изучение ММИ может помочь в разработке и понимании квантовых вычислений, где суперпозиция и запутанность используются для выполнения сложных вычислений. Многомировая интерпретация квантовой механики – это смелая теория, бросающая вызов нашему привычному представлению о реальности. Она предлагает удивительное видение Вселенной, в которой существуют бесконечное количество параллельных миров, переплетённых и взаимосвязанных, но недоступных для прямого наблюдения. Хотя ММИ остаётся предметом дискуссий и споров, она стимулирует новые исследования и заставляет нас задуматься о глубинных вопросах о природе Вселенной, о том, что мы называем реальностью, и о нашем месте в этой бесконечной мозаике возможностей. Она напоминает нам, что даже в науке, основанной на строгих математических законах, существуют границы нашего понимания и безграничное пространство для воображения. И, возможно, именно это делает науку такой увлекательной и захватывающей. Она пугает нас, поскольку не совсем ясно, что именно происходит с осознанием действительности, когда появляется новая сюжетная линия. Источник: dzen.ru Комментарии: |
|