2016 Nobelprisvinderne afslører eksotiske materialer, der kunne elske A.I.

$config[ads_kvadrat] not found

ASIC's Head of Financial Services Enforcement testifies about Superannuation at the Royal Commission

ASIC's Head of Financial Services Enforcement testifies about Superannuation at the Royal Commission
Anonim

2016 Nobelprisen for fysik blev tildelt tirsdag til en trio, hvis arbejde baner vejen for radikale nye materialer, som tidligere var utænkelige. De tre britiske videnskabsfolk blev tildelt prisen "for teoretiske opdagelser af topologiske faseovergange og topologiske faser af materie", udtalte Det Kongelige Svenske Videnskabsakademi, der blev oplyst i en pressemeddelelse, opdagelser, der kunne hjælpe med at udvikle ufatteligt mere magtfulde computere.

Halvdelen af ​​årets otte millioner svenske kroner ($ 929.935) præmie er blevet tildelt David J. Thouless ved University of Washington, mens den anden halvdel er blevet tildelt både F. Duncan M. Haldane fra Princeton University og J. Michael Kosterlitz fra Brown University.

"Jeg var som alle andre meget overraskede og meget tilfredse," sagde Haldane i et telefoninterview på akademiets pressekonference. Haldane forklarede, at en stor del af processen, der arbejdede med teoretiske koncepter, betød meget tid blev brugt, uanset om de var på rette spor. "Når du ser det, tror du hvorfor ikke andre forstod det før?"

De mest almindelige faser af stof er gas, flydende og faststof. I ekstremt høje eller lave temperaturer forudsætter materie flere eksotiske tilstande pic.twitter.com/ZpwAuDfeYT

- Nobelprisen (@NobelPrize) 4. oktober 2016

Deres arbejde fokuserer på mærkelige og eksotiske materialer, der kan danne grundlag for fremtidige teknologier. Et eksempel på disse mærkelige materialer er superledere, som tilbyder ringe elektronisk modstand og åbner døren for kvantecomputere, der kan fremkalde utroligt avancerede former for kunstig intelligens.

Holdet brugte topologiske begreber, der anvendes i matematik til at beskrive, hvordan materialer ændrer sig i trin, og anvender dem på fysik for at forstå, hvordan materialer som superledere forekommer i naturen. Tidligere modeller var utilstrækkelige til at beskrive hvorfor disse mærkelige materialer eksisterer.

Udviklingen af ​​kvante A.I. kan omdanne hvordan folk interagerer med computere. Sidste måned fortalte Yuri van Geest, grundlægger af SingularityU i Holland, et publikum på Pirat Summit 2016, at fordi disse nye maskiner vil kunne overveje flere muligheder på én gang, vil de udføre analytiske opgaver hurtigere end nogensinde før.

I øjeblikket undersøger forskningen hvordan nye generationer af superledere kan udvikles. Hvis der opdages nye former for materiale ved hjælp af trios begreber, kunne det yderligere hjælpe med udvikling af endnu stærkere A.I.

$config[ads_kvadrat] not found